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压敏电阻不是感知压力,是一个电压的感受器,有点像保险丝,超过自身的所承受的电压就会击穿,断路保护压敏电阻器是吸收或释放线路中存在的雷电感应过电压和操作过电压的限压型保护元件,同时作为线路系统和设备的元件,还须承受低压供电线路和设备均要承受的暂时过电压因此压敏电阻器在线路中应用时须承受雷电过电压、操作过电压和暂时工频过电压的冲击,压敏电压通常以在压敏电阻上通过1mA直流电流时的电压来表示其是否导通的标志电压这个电压就称为压敏电压也常用符号表示压敏电压的误差范围一般是正负百分之十在试验和实际使用中,通常把压敏电阻电压从正常值下降百分之十作为压敏电阻失效的判据另外它的冲击电流大脉冲宽度远远小于大功率半导体系统实际脉冲电流宽度,所以才会时常发生短路压敏电阻常用作过压保护设备,但是它的通流容量虽大,但容量却不大一般可用下式计算: U1mA=KUac式中:K为与电源质量有关的系数,一般取K=(2~3),电源质量较好的城市可取小些,电源质量较差的农村(特别是山区)可取大些。Uac为交流电源电压有效值。对于220V~240V交流电源防雷器,应选用压敏电压为470V~620V的压敏电阻较合适。选用压敏电压高一点的压敏电阻,可以降低故障率,延长使用寿命,但残压略有增大标称放电电流的计算: 压敏电阻的标称放电电流应大于要求承受的浪涌电流或每年可能出现的 大浪涌电流。标称放电电流应按压敏电阻浪涌寿命次数定额曲线中冲击10次以上的数值进行计算,约为 大冲击通流量的30%(即0.3IP)左右压敏电阻的并联: 当一个压敏电阻满足不了标称放电电流的要求时,应采用多个压敏电阻并联使用。有时为了降低限制电压,即使标称放电电流满足要求也采用多个压敏电阻并联。要特别注意的是,压敏电阻并联使用时,一定要严格挑选参数一致的(例如:ΔU1mA≤3V,Δα≤3)进行配对,以保证电流的均匀分配压敏电阻的计算温度保险管应与压敏电阻有良好的热耦合,当压敏电阻失效(高阻抗短路)时,它所产生的热量把温度保险管熔断,使失效的压敏电阻与电路分离,确保设备的安全。当较高的工频暂时过电压作用在压敏电阻上时,可能使压敏电阻瞬间击穿短路(低阻抗短路),而温度保险管还来不及熔断,还可能起火。为避免这种现象发生,可在每个压敏电阻上再串联一个耐冲击工频保险丝(单用工频保险丝则在老化失效时可能不熔断)----如何正确的使用压敏电阻压敏电阻是工程师们手上必备的电子元器件之一,在LED开关电源或大功率的电源设备中经常可以看见压敏电阻的身影。压敏电阻器在运行过程中为电路系统所提供的瞬时过压保护,是非常重要的。实际上,除了过压保护压敏电阻的技术参数外,在实际选择时还要考虑以下几个问题。

在显微镜下观察连接器接触件的表面,尽管镀金层十分光滑,则仍能观察到5-10微米的凸起部分。会看到插合的一对接触件的接触,并不整个接触面的接触,而是散布在接触面上一些点的接触。实际接触面必然小于理论接触面。根据表面光滑程度及接触压力大小,两者差距有的可达几千倍。实际接触面可分为两部分;一是真正金属与金属直接接触部分。即金属间无过渡电阻的接触微点,亦称接触斑点,它是由接触压力或热作用破坏界面膜后形成的。部分约占实际接触面积的5-10%。二是通过接触界面污染薄膜后相互接触的部分。因为任何金属都有返回原氧化物状态的倾向。 实际上,在大气中不存在真正洁净的金属表面,即使很洁净的金属表面,一旦暴露在大气中,便会很快生成几微米的初期氧化膜层。例如铜只要2-3分钟,镍约30分钟,铝仅需2-3秒钟,其表面便可形成厚度约2微米的氧化膜层。即使特别稳定的贵金属金,由于它的表面能较高,其表面也会形成一层有机气体吸附膜。此外,大气中的尘埃等也会在接触件表面形成沉积膜。因而,从微观分析任何接触面都是一个污染面。


