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选择用于瞬态电压抑制的压敏电阻
来源: 时间:2022-06-15

选择用于瞬态电压抑制的压敏电阻合适的压敏电阻可以保护你的电子设备免受巨大的 ESD 过电压浪涌的影响。如果你在高压环境、航空航天系统或其他重载领域部署新产品,则需要在新产品中设计过压保护,过压保护电路将启动并帮助抑制有害电流损坏敏感电子设备。

新设备中有多种过压保护选项。可提供从二极管到保险丝和继电器的过压保护组件,一个没有得到应有关注的组件是压敏电阻,与其他组件相比,这些组件具有小尺寸、低成本和可比的过压保护。以下是你需要了解的有关不同过压保护组件以及它们如何叠加到压敏电阻的信息。

压敏电阻与其他过压保护元件

压敏电阻具有与TVS 二极管相似的非线性行为,尽管它不表现出整流,该组件的响应,即其直流电阻/交流阻抗,是非线性的,并且随着输入浪涌强度的增加而单调下降。这些组件是双向的,即它们可以正向或反向驱动。这种类型的器件表现出与背靠背齐纳二极管配置相似的特性。

压敏电阻通常由氧化锌制成,尽管它们也由碳化硅制成。用于制造压敏电阻的材料将决定器件的亚阈值摆幅、钳位电压和耐用性。氧化锌具有比碳化硅高得多的电阻,因此在低压下具有较低的漏电流。这些器件通常可用作通孔组件,但也可提供 SMD 组件。

PCB板上的通孔电阻

另一种类型的氧化锌压敏电阻是多层压敏电阻(MLV)。这些压敏电阻设计用于与电力电子系统的 PCB 中常见的交流信号一起工作(中等电压,相对较低的频率)。当作为分流元件放置在受保护的电路中时,它们非常适合抑制可能损坏 IC 的感性负载开关、ESD 和雷电浪涌残余造成的瞬变。

重要的压敏电阻规格

市场上种类繁多的压敏电阻很难为你的系统确定最佳选择,瞬态电压阈值和峰值电压/电流值是需要考虑的重要因素,但除了这些值之外,选择压敏电阻还有更多的问题。以下是压敏电阻数据表中需要考虑的一些重要规格:

钳位电压:当以特定的瞬态脉冲形状和峰值电流脉冲时,压敏电阻两端的电压将下降。

最大能量:这是 MOV 针对特定瞬态脉冲形状可以消耗的最大能量。抑制这么多能量会降低压敏电阻的性能,并且在随后的瞬态电压抑制事件中可能无法正常工作。

最大直流对交流电压:交流过压保护值与直流值不同。交流过电压通常指定为 RMS 值,这些值小于额定直流值。由于压敏电阻需要抑制较大的瞬变,因此可以选择略高于所需线路电压的这些值。

峰值电流与峰值电压曲线:这两个电压值取决于钳位电压。一般来说,钳位电压会随着峰值电压和电流保护值的增加而增加。

响应时间:理想压敏电阻的响应时间为零,但实际压敏电阻的响应时间约为微秒或纳秒。响应时间与负载电容和电阻有关,而负载电容和电阻又与封装几何形状和材料成分有关。氧化锌压敏电阻在钳位瞬态时提供更短的响应时间。

温度稳定性:高于某个温度,压敏电阻的峰值功率抑制额定值将趋于迅速下降。如果您的压敏电阻将部署在温暖的环境中,则此额定值非常重要。

最大电流与瞬态脉冲时间:压敏电阻可以承受的额定最大电流将随着瞬态脉冲时间的增加而下降。

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