220v电路板中的空调压敏电阻选择型号应该选择多少v的

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关于压敏电阻的问题,求教压敏电阻是对电压敏感的器件,那如果把它接到220V交流电上面,那它的阻值不应该是一直会变个不停吗
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对于直接用于220V交流电路的压敏电阻,参数通常是391或431或471,表示其压敏电压分别为390V、430V、470V直流,因为220V市电的峰值电压为300V左右,所以要选用上述参数的压敏.压敏电压的意思是指其两端的电压达到这个值时,压敏电阻内部才有约1mA的电流通过,如果高于这个电压值,则其电流将急剧增加甚至相当于短路而熔断电路中的电流保险;如果低于这个值,则几乎无电流通过,等效于开路,跟没有接于电路是一样的效果.它在电路中用于吸收瞬间的高压脉冲,起到抗干扰的作用,以用防雷或防瞬间异常高电压的作用.
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扫描下载二维码压敏电阻/VDR,102 223 104 压敏电阻
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&压敏电阻&是中国大陆的名词,意思是在一定电流电压范围内电阻值随电压而变,或者是说&电阻值对电压敏感&的阻器。英文名称叫&Voltage Dependent Resistor&简写为&VDR&, 或者叫做&Varistor&。压敏电阻器的电阻体材料是半导体,所以它是半导体电阻器的一个品种。现在大量使用的&氧化锌&(ZnO)压敏电阻器,它的主体材料有二价元素(Zn)和六价元素氧(O)所构成。所以从材料的角度来看,氧化锌压敏电阻器是一种&Ⅱ-Ⅵ族氧化物半导体&。 在中国台湾,压敏电阻器称为&突波吸收器&,有时也称为&电冲击(浪涌)抑制器(吸收器)&。1、压敏电阻电路的&安全阀&作用  压敏电阻有什么用?压敏电阻的最大特点是当加在它上面的电压低于它的阀值&UN&时,流过它的电流极小,相当于一只关死的阀门,当电压超过UN时,流过它的电流激增,相当于阀门打开。利用这一功能,可以抑制电路中经常出现的异常过电压,保护电路免受过电压的损害。   例如: 现在我们家用的彩电的电源电路中就使用了氧化锌压敏电阻,这里使用的压敏电阻的阀值电压约为270V,当电源电压小于270V时(正常值为220V)它相当于不导通,而当电源异常,短时超过270V时,它就导通,将电压限制在270V。编辑本段2、压敏电阻的应用类型  不同的使用场合,应用压敏电阻的目的,作用在压敏电阻上的电压/电流应力并不相同,   因而对压敏电阻的要求也不相同,注意区分这种差异,对于正确使用是十分重要的。   根据使用目的的不同,可将压敏电阻区分为两大类:①保护用压敏电阻,②电路功能用压敏电阻。保护用压敏电阻  (1) 区分电源保护用,还是信号线,数据线保护用压敏电阻器,它们要满足不同的技术标准的要求。   (2) 根据施加在压敏电阻上的连续工作电压的不同,可将跨电源线用压敏电阻器区分为交流用或直流用两种类型,压敏电阻在这两种电压应力下的老化特性表现不同。   (3) 根据压敏电阻承受的异常过电压特性的不同,可将压敏电阻区分为浪涌抑制型,高功率型和高能型这三种类型。   ★浪涌抑制型:是指用于抑制雷电过电压和操作过电压等瞬态过电压的压敏电阻器,这种瞬态过电压的出现是随机的,非周期的,电流电压的峰值可能很大。绝大多数压敏电阻器都属于这一类。   ★高功率型:是指用于吸收周期出现的连续脉冲群的压敏电阻器,例如并接在开关电源变换器上的压敏电阻,这里冲击电压周期出现,且周期可知,能量值一般可以计算出来,电压的峰值并不大,但因出现频率高,其平均功率相当大。   ★高能型:指用于吸收发电机励磁线圈,起重电磁铁线圈等大型电感线圈中的磁能的压敏电压器,对这类应用,主要技术指标是能量吸收能力。   压敏电阻器的保护功能,绝大多数应用场合下,是可以多次反复作用的,但有时也将它做成电流保险丝那样的&一次性&保护器件。例如并接在某些电流互感器负载上的带短路接点压敏电阻。电路功能用压敏电阻  压敏电阻主要应用于瞬态过电压保护,但是它的类似于半导体稳压管的伏安特性,还使它具有多种电路元件功能,例如可用作:   (1)直流高压小电流稳压元件,其稳定电压可高达数千伏以上,这是硅稳压管无法达到的。   (2)电压波动检测元件。   (3)直流电瓶移位元件。   (4)均压元件。   (5)荧光启动元件编辑本段3、保护用压敏电阻的基本性能  (1)保护特性,当冲击源的冲击强(或冲击电流Isp=Usp/Zs)不超过规定值时,压敏电阻的限制电压不允许超过被保护对象所能承受的冲击耐电压(Urp)。   (2)耐冲击特性,即压敏电阻本身应能承受规定的冲击电流,冲击能量,以及多次冲击相继出现时的平均功率。   (3)寿命特性有两项,一是连续工作电压寿命,即压敏电阻在规定环境温度和系统电压条件应能可靠地工作规定的时间(小时数)。二是冲击寿命,即能可靠地承受规定的冲击的次数。   (4)压敏电阻介入系统后,除了起到&安全阀&的保护作用外,还会带入一些附加影响,这就是所谓&二次效应&,它不应降低系统的正常工作性能。这时要考虑的因素主要有三项,一是压敏电阻本身的电容量(几十到几万PF),二是在系统电压下的漏电流,三是压敏电阻的非线性电流通过源阻抗的耦合对其他电路的影响。编辑本段4. 压敏电阻的基本参数  1. 标称电压(V):指通过1mA直流电流时压敏电阻器两端的电压值。   2. 电压比:指压敏电阻器的电流为1mA时产生的电压值与压敏电阻器的电流为0.1mA时产生的电压值之比。   3. 最大限制电压(V):指压敏电阻器两端所能承受的最高电压值。   4. 残压比:通过压敏电阻器的电流为某一值时,在它两端所产生的电压称为这一电流值的残压。残压比则是残压与标称电压之比。   5. 通流容量(kA):通流容量也称通流量,是指在规定的条件(规定的时间间隔和次数,施加标准的冲击电流)下,允许通过压敏电阻器上的最大脉冲(峰值)电流值。   6. 漏电流(mA):漏电流也称等待电流,是指压敏电阻器在规定的温度和最大直流电压下,流过压敏电阻器电流。   7. 电压温度系数:指在规定的温度范围(温度为20℃~70℃)内,压敏电阻器标称电压的变化率,即在通过压敏电阻器的电流保持恒定时,温度改变1℃时,压敏电阻器两端电压的相对变化。   8. 电流温度系数:指在压敏电阻器的两端电压保持恒定时,温度改变1℃时,流过压敏电阻器电流的相对变化。   9. 电压非线性系数:指压敏电阻器在给定的外加电压作用下,其静态电阻值与动态电阻值之比。   10. 绝缘电阻:指压敏电阻器的引出线(引脚)与电阻体绝缘表面之间的电阻值。   11. 静态电容量(PF):指压敏电阻器本身固有的电容容量。&  压敏电阻有什么用?压敏电阻的最大特点是当加在它上面的电压低于它的阀值&UN&时,流过它的电流极小,相当于一只关死的阀门,当电压超过UN时,流过它的电流激增,相当于阀门打开。利用这一功能,可以抑制电路中经常出现的异常过电压,保护电路免受过电压的损害。  例如: 现在我们家用的彩电的电源电路中就使用了氧化锌压敏电阻,这里使用的压敏电阻的阀值电压约为270V,当电源电压小于270V时(正常值为220V)它相当于不导通,而当电源异常,短时超过270V时,它就导通,将电压限制在270V。  不同的使用场合,应用压敏电阻的目的,作用在压敏电阻上的电压/电流应力并不相同,  因而对压敏电阻的要求也不相同,注意区分这种差异,对于正确使用是十分重要的。  根据使用目的的不同,可将压敏电阻区分为两大类:①保护用压敏电阻,②电路功能用压敏电阻。  (1) 区分电源保护用,还是信号线,数据线保护用压敏电阻器,它们要满足不同的技术标准的要求。  (2) 根据施加在压敏电阻上的连续工作电压的不同,可将跨电源线用压敏电阻器区分为交流用或直流用两种类型,压敏电阻在这两种电压应力下的老化特性表现不同。  (3) 根据压敏电阻承受的异常过电压特性的不同,可将压敏电阻区分为浪涌抑制型,高功率型和高能型这三种类型。  ★浪涌抑制型:是指用于抑制雷电过电压和操作过电压等瞬态过电压的压敏电阻器,这种瞬态过电压的出现是随机的,非周期的,电流电压的峰值可能很大。绝大多数压敏电阻器都属于这一类。  ★高功率型:是指用于吸收周期出现的连续脉冲群的压敏电阻器,例如并接在开关电源变换器上的压敏电阻,这里冲击电压周期出现,且周期可知,能量值一般可以计算出来,电压的峰值并不大,但因出现频率高,其平均功率相当大。  ★高能型:指用于吸收发电机励磁线圈,起重电磁铁线圈等大型电感线圈中的磁能的压敏电压器,对这类应用,主要技术指标是能量吸收能力。  压敏电阻器的保护功能,绝大多数应用场合下,是可以多次反复作用的,但有时也将它做成电流保险丝那样的&一次性&保护器件。例如并接在某些电流互感器负载上的带短路接点压敏电阻。  压敏电阻主要应用于瞬态过电压保护,但是它的类似于半导体稳压管的伏安特性,还使它具有多种电路元件功能,例如可用作:  (1)直流高压小电流稳压元件,其稳定电压可高达数千伏以上,这是硅稳压管无法达到的。  (2)电压波动检测元件。  (3)直流电瓶移位元件。  (4)均压元件。  (5)荧光启动元件  (1)保护特性,当冲击源的冲击强(或冲击电流Isp=Usp/Zs)不超过规定值时,压敏电阻的限制电压不允许超过被保护对象所能承受的冲击耐电压(Urp)。  (2)耐冲击特性,即压敏电阻本身应能承受规定的冲击电流,冲击能量,以及多次冲击相继出现时的平均功率。  (3)寿命特性有两项,一是连续工作电压寿命,即压敏电阻在规定环境温度和系统电压条件应能可靠地工作规定的时间(小时数)。二是冲击寿命,即能可靠地承受规定的冲击的次数。  (4)压敏电阻介入系统后,除了起到&安全阀&的保护作用外,还会带入一些附加影响,这就是所谓&二次效应&,它不应降低系统的正常工作性能。这时要考虑的因素主要有三项,一是压敏电阻本身的电容量(几十到几万PF),二是在系统电压下的漏电流,三是压敏电阻的非线性电流通过源阻抗的耦合对其他电路的影响。  1. 标称电压(V):指通过1mA直流电流时压敏电阻器两端的电压值。  2. 电压比:指压敏电阻器的电流为1mA时产生的电压值与压敏电阻器的电流为0.1mA时产生的电压值之比。  3. 最大限制电压(V):指压敏电阻器两端所能承受的最高电压值。  4. 残压比:通过压敏电阻器的电流为某一值时,在它两端所产生的电压称为这一电流值的残压。残压比则是残压与标称电压之比。  5. 通流容量(kA):通流容量也称通流量,是指在规定的条件(规定的时间间隔和次数,施加标准的冲击电流)下,允许通过压敏电阻器上的最大脉冲(峰值)电流值。  6. 漏电流(mA):漏电流也称等待电流,是指压敏电阻器在规定的温度和最大直流电压下,流过压敏电阻器电流。  7. 电压温度系数:指在规定的温度范围(温度为20℃~70℃)内,压敏电阻器标称电压的变化率,即在通过压敏电阻器的电流保持恒定时,温度改变1℃时,压敏电阻器两端电压的相对变化。  8. 电流温度系数:指在压敏电阻器的两端电压保持恒定时,温度改变1℃时,流过压敏电阻器电流的相对变化。  9. 电压非线性系数:指压敏电阻器在给定的外加电压作用下,其静态电阻值与动态电阻值之比。  10. 绝缘电阻:指压敏电阻器的引出线(引脚)与电阻体绝缘表面之间的电阻值。  11. 静态电容量(PF):指压敏电阻器本身固有的电容容量。
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压敏电阻在应用过程中的优点有哪些
压敏电阻在应用过程中的优点有哪些
首先来看高压型压敏电阻,这种压敏电阻的最大优点就是它的电压梯度非常高,一般可以达到100~250V/mm,因此它的大电流特性好,V10kA/V1mA≤1.4。但这种氧化锌压敏电阻也有一个缺点,那就是它仅对窄脉宽(2≤ms)的过压和浪涌有理想的防护能力,能量密度较小。 接下来我们再来看一下高能型压敏电阻的优缺点吧。这种氧化锌压敏电阻的突出优点,是其本身的能量密度较大,实际应用中可达到300J/cm3~750J/cm3,承受长脉宽浪涌能力强。但它也有一个很大的缺陷,那就是其本身的电压梯度较低,其梯度范围只有20V/mm~500V/mm,大电流特性差。 从上面的介绍中我们也可以看到,这两种氧化锌压敏电阻器在配方上的性能差别,造成了许多应用上的死角。就目前的收藏元能够用情况来看,在10kV电压等级的输配电系统中广泛采用了真空开关,由于它动作速度快、拉弧小,会在操作瞬间造成极高过压和浪涌能量,如果选用高压型压敏电阻加以保护,虽然它电压梯度高、成本较低,但能量容量小,容易损坏。如果选用高能型压敏电阻,虽然它能量容量大,寿命较长,但电压梯度低,成本太高,是前者的5??13倍。而在中小功率变频电源中,由于系统过压保护的对象是功率半导体器件,它对压敏电阻的大电流特性和能量容量的要求都很严格,而且要同时做到元件的小型化,这就对压敏电阻的选用提出了严格的筛选标准。高能型压敏电阻在能量容量上可以满足要求,但大电流性能不够理想,小直径元件的残压比较高,往往达不到限压要求;高压型压敏电阻的大电流特性较好,易于小型化,但能量容量不够,达不到吸能要求。因此,中小功率变频电源在这一领域压敏电阻的应用几乎还是空白。
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电源板上的压敏电阻如何选1这台输入100V的机器误接入220V电源,压敏电阻烧坏,应选择多大的什么型号压敏电阻
风纪社0146
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通常100V电压输入的设备允许电压波动范围90~120V,所以,压敏电阻选用120V即可.
其他参数是多少
所谓压敏电阻,就是起超压保护作用,所以,耐压值达到要求就可以了。
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