TDK的新X系列SMD<span style='color:red'>压敏电阻</span>
  生态友好的保护与性能相结合——TDK的新X系列SMD压敏电阻在减少CO₂足迹的同时,为汽车、工业和消费类应用提供无与伦比的保护。  选择其的原因:  ESD保护高达30 kV  符合AEC-Q200标准  即使在+150 °C下也能可靠运行  凭借四种紧凑的封装尺寸和汽车级AEC-Q200认证,X1系列在保护汽车ECU、安全气囊系统、ABS等方面是一个革命性的产品。  探索X系列MLV如何设计以保护您的系统,使其高效并为未来做好准备。  作为行业创新产品,这些元件具有减少碳足迹 (CO2) 的特点,同时满足严格的汽车认证要求。这些部件是 TDK 新型 X 系列的首批代表,该系列正在不断扩展到汽车、工业和消费应用。X 系列既满足了对环保产品日益增长的需求,也满足了对具有成本吸引力的产品的商业要求,同时保持了 TDK 的高可靠性和性能。  首次推出的五种型号都获得汽车应用认证 (AEC-Q200),并且均被归属到X1系列,主要用于保护车辆的发动机管理系统、电子控制单元 (ECU)、安全气囊、防抱死制动系统 (ABS),以及车身稳定控制系统 (ESP) 等免受由抛负载和搭电启动等事件引起的电池线路瞬态过电压的影响。此外,这些元件都具备符合IEC 61000-4-2标准的高达30 kV的静电放电 (ESD) 保护,并满足ISO 7637-2/16750-2标准关于汽车电压脉冲的要求。  新推出的X1系列产品有四种EIA封装尺寸(0603、0805、1206和1210)可供选择,其最高RMS(交流)工作电压分别为14 V、25 V和30 V,针对瞬态电压的响应时间为10 ps至500 ps。这些元件可承受8/20 µs脉冲的浪涌电流(范围从5 A到400 A),在额定直流电压和室温条件下的漏电流仅为1 µA至25 µA,工作温度范围为-55 °C至+150 °C,而且即便在高温条件下也无需降额使用。  X系列产品还在持续扩展中,未来有望覆盖工业和消费电子应用的全面过电压保护需求。同时,该系列还提供适用于PSpice的仿真模型。  主要应用  以下场景的瞬态过电压保护:  汽车电池线路  发动机管理系统  电子控制单元 (ECU)  安全气囊、防抱死制动系统 (ABS) 和车身稳定控制系统 (ESP) 等  主要特点和优势  符合IEC 61000-4-2标准的高达30 kV的静电放电 (ESD) 保护  满足ISO 7637-2/16750-2标准关于汽车电压脉冲的要求  抛负载和搭电启动保护  漏电流小  质量获得AEC-Q200标准认证(X1系列)  在最高+125 °C的条件下无需降额使用(X1系列最高达+150 °C)  长使用寿命和高稳定性  提供可靠的保护水平
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发布时间:2024-12-19 14:15 阅读量:162 继续阅读>>
<span style='color:red'>压敏电阻</span>是串联在电路中还是并联在电路中?
  压敏电阻的工作原理大致分为一下两种:  ①压敏电阻当受到压力时或者电压低于它的阈值,流过它的电流时最小的,它就相当于一个阻值无穷大的电阻。也就是说,当加在电阻器上面的电压低于其阈值时,电阻器类似于一个断开状态的开关。  ②当加在电阻上的电压超过它的阈值时,流过它的电流激增加倍,它相当于阻值无穷小的电阻。也就是说,当加在它上面的电压高于其阈值时,它就相当于一个闭合状态的开关而已。压敏电阻实物图  压敏电阻的符号是什么  “压敏电阻“是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位,吸收多余的电流以保护敏感器件。英文名称叫“Voltage Dependent Resistor”简写为“VDR”, 或者叫做“Varistor”。压敏电阻的符号示意图  压敏电阻是串联在电路中还是并联在电路中?  一般情况下,压敏电阻是是并联在电路中的。  压敏电阻器通常是和被保护器件或装置并联在一起进行使用的,一般来说在常规情况下,压敏电阻器的两端直流或者是交流电压应低于标称电压,即便是在电源波动情况最坏的时候,它也不会高于额定值中选择的最大连续工作电压,该最大连续工作电压值所对应的标称电压值即为选用值。  “压敏电阻“是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,主要用在电路承受过压时进行电压钳位和吸收多余的电流以保护敏感器件的。它的英文名称为“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品种的一种。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锌(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”。据了解在中国台湾,压敏电阻器称为“突波吸收器”,有时也称它为“电冲击(浪涌)抑制器(吸收器)”。  怎样正确使用过压保护压敏电阻器  过压保护压敏电阻器是很多工程师都非常熟悉的一种电子元器件,尤其是在LED开关电源或大功率的电源设备中,更是非常常见。而这种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,也是非常重要的。不过,对于这种过压保护压敏电阻器的使用情况,作为工程师的你,真的已经掌握住它的要领了吗?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,下面我们就一起来看看吧。  作为一种应用范围十分广泛的压敏电阻器,过压保护压敏电阻也经常被用于保护可控硅整流器之中,那么根据通流容量的不同,我们应该怎样选取合适的过压保护压敏电阻器呢?一般情况 下,3kA的压敏电阻型号通常会被用在电器设备的浪涌吸收上,而5kA的电阻型号则多被用在对雷击及电子设备的过电压吸收上,10kA的则会被用在对雷击的保护上。这里我们以雷击保护为例来进行说明。  通常在测试时,我们会选择常用综合波(发生器开路输出时产生1.2/50μs的电压波;短路输出时产生8/20μs的电流波;发生器的内阻为2Ω)来在线考核设备对抗雷击浪涌干扰的能力。在4kV试验时,过压保护压敏电阻吸收的最大电流可达2kA,对6kV的试验,吸收电流的最大值为3kA。但在实际选择时,还应当适当加大所选过压保护压敏电阻的通流容量。
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发布时间:2024-07-24 09:58 阅读量:508 继续阅读>>
详解<span style='color:red'>压敏电阻</span>的参数及工作原理
  MOV(Metal Oxide Varistors)即金属氧化物压敏电阻,以氧化锌为主体,掺杂多种金 属氧化物,采用典型的电子陶瓷工艺制成的多晶半导体陶瓷元器件。其电阻随电压呈指数规 律变化,具有如下图所示对称的I-V特性。其用来稳定和钳制电压,限制异常过电压,并泄放及吸收由此产生的能量。  一、主要参数:  1) 压敏电压  指在压敏电阻漏电流为1mA时其两端之间的电压。压敏电压误差一般在±10%之内;误差超过±10%可作为压敏电阻失效的判据。  2)最大持续工作电压  指压敏电阻能够长期持续承受的最大交/直流工作电压,也就是说当保护线路的最大工作电压低于  时,压敏电阻处于高阻态状态,相当于断开。压敏电压与最大持续工作点的关系是:  3) 最大钳位电压  指给压敏电阻施加标准的8/20us脉冲电流时压敏电阻呈现出的电压。  4) Withstanding Surge Curren 承受的最大浪涌电流(通流量)  指在压敏电阻两端施加8/20us脉冲电流一次时,压敏电压的变化在±10%以内的最大脉冲浪涌电流。  5)Maximum Energy (10/1000μs) 最大能量  指在压敏电阻两端施加10/1000μs脉冲电流时,压敏电压的变化在±10%以内的最大能量。  6)Rated Power 额定功率  指压敏电阻在规定的环境温度下所能承受的的最大功率。  7)静态电容值  压敏电阻静态电容值一般较大,一般nF级别,压敏电压越大其电容值就越小。  二、工作原理:  当压敏电阻两端施加的电压(阈值电压)时,压敏电阻阻值为MΩ级别,此时其漏电流极小,可视为断路。  当压敏电阻两端施加的电压(阈值电压)时,压敏电阻的阻值急剧减少,随着压敏电阻两端电压的不断增大,压敏电阻阻值就越来越小,最小可到1Ω以下,可视为短路,此时可将浪涌电流快速的泄放而保护后级电路。  压敏电阻的响应时间一般≤25ns。  三、器件特点:  1)响应速度快,一般<25ns;ESD >TVS > MOV 。  2)结电容大,一般nF级别;ESD  3)钳压精度较低,一般±10%;ESD、TVS管都是在±5%。  4)电压范围大,最大可达1800V;ESD  5)MOV一般用于AC输入端;TVS管一般用于低压交/直流线路或低频信号线路;ESD静电管一般用于信号接口或高频信号线路。  四、器件选型:  1)保护线路交流有效值或直流电压值可能出现最大电压应该小于压敏电阻的,根据最大持续工作电压确定压敏电压值。  2)根据设计需求,选择压敏电阻的最大浪涌电流(通流量);一般根据产品要求的实验等级去选择压敏电阻的最大浪涌电流(通流量)。  3)电容值和漏电流等参数也要注意,是否满足设计要求。
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发布时间:2024-06-20 09:56 阅读量:502 继续阅读>>
<span style='color:red'>压敏电阻</span>怎么选型
  压敏电阻,也称为Metal Oxide Varistor (MOV),是一种用于保护电子设备免受电压波动和浪涌损害的重要组件。选择适当的压敏电阻对于确保设备的安全运行至关重要。  1.压敏电阻的工作原理  压敏电阻是一种半导体元件,其阻值会随着外界电压的变化而改变。当电路中的电压超出设定范围时,压敏电阻会快速降低阻值,吸收电压脉冲并将其转化为热量来保护电路中其他元件不受损害。  2.选型原则  1. 额定电压:选择压敏电阻时,首要考虑的是其额定电压。额定电压应大于或等于系统中最高的工作电压,以确保在电压浪涌或过载情况下能够正常工作。  2. 最大脉冲电流:压敏电阻的最大脉冲电流是指其可以瞬时承受的最大电流值。根据系统中可能出现的电流波动幅度选择合适的最大脉冲电流值。  3. 响应时间:压敏电阻的响应时间是指其从检测到电压异常到达瞬间反应的时间。较短的响应时间可以更有效地保护电路中的其他元件。  4. 尺寸和包装:根据系统空间和布局要求选择适当尺寸和包装形式的压敏电阻,确保其可以方便地集成到电路板中。  5. 环境条件:考虑压敏电阻在工作环境中所需承受的温度、湿度和其他环境因素,选择耐高温、防潮等特性符合要求的产品。  3.选型方法  1. 查阅规格书:首先,查阅压敏电阻的规格书,了解其额定电压、最大脉冲电流、响应时间等关键参数,并与系统需求进行对比。  2. 计算功率:根据系统中的最大工作电压和最大脉冲电流,计算压敏电阻在正常工作和过载状态下的功率消耗,选择功率值适当的产品。  3. 试验和验证:在实际应用中,可以通过试验验证选型是否合适。监测压敏电阻在真实工作环境中的表现,确保其能够有效地保护电路中的其他元件。  4. 咨询专业人士:如果在选型过程中遇到困难或有疑问,可以向压敏电阻制造商或专业工程师寻求建议,获得更准确的选型指导。  正确选型的压敏电阻可以有效地保护电子设备免受电压波动和浪涌的影响,延长设备的使用寿命。在选择压敏电阻时,应综合考虑其额定电压、最大脉冲电流、响应时间等关键参数,并根据系统的实际需求和环境条件进行选择。通过合适的压敏电阻,可以提高电路的稳定性和可靠性,保障设备的正常运行。
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发布时间:2024-06-11 14:52 阅读量:514 继续阅读>>
TDK推出用于LIN和CAN的新产品以扩展其汽车用<span style='color:red'>压敏电阻</span>系列
  •AVRH系列符合AEC-Q200标准,工作温度最高可达到150 °C  •LIN用压敏电阻采用环保设计,为较小的客户设备实现了小型化空间需求,同时减少材料的使用  •CAN用压敏电阻具有二合一阵列结构,集两个压敏电阻的功能于一体,将不同通道之间的电容差降至最低  2024年2月20日  TDK株式会社推出用于汽车的两款AVRH压敏电阻系列新产品。此两款新品均具备较高的静电放电(ESD)抗扰度,进而确保先进驾驶辅助系统(ADAS)等安全关键汽车功能的安全运行。  (产品的实际外观与图片不同。TDK标志没有印在实际产品上。)  TDK AVRH系列的两款新型压敏电阻均符合汽车级AEC-Q200标准,且在静电放电试验中均达到了IEC 61000-4-2标准项下的25 kV抗扰要求。两款产品的工作温度范围为-55 °C到+150 °C,不仅满足耐静电放电要求,并且将空间需求降到了最低,顺应汽车原始设备制造商(OME)的小型化趋势。  AVRH10C220YT201MA8和AVRH16A2C270KT200NA8均计划于2024年3月开始量产。  随着汽车原始设备制造商不断增加和优化车道偏离警告、防撞和自适应巡航控制等ADAS功能,汽车的物料清单(BOM)也在不断增加。电动汽车(EV)、混合动力汽车和传统油车皆是如此。与此同时,汽车制造商也在努力提高自动驾驶功能,而这意味着需要更多更复杂的电子元器件。管理所有这些新型电子子系统的电子控制单元(ECU)尤其容易受到静电放电损害,因为对于安全关键ADAS和自动驾驶功能而言,即便是极其短暂的中断也是不可接受的。  压敏电阻是处理电压严重异常情况的基本电路元件。在汽车应用中,它们可以保护精密的电子控制单元,是符合AEC-Q200和IEC 61000-4-2等汽车级安全标准的关键。  AVRH10C220YT201MA8压敏电阻旨在为LIN总线上的电气元器件提供支持,最大连续电压为16 V,电容为200 pF。1005尺寸(1.0毫米(长)x 0.5毫米(宽) x 0.5毫米(高))比现有产品小75%。更小的尺寸允许客户的设备尺寸更小,进而减少材料的使用。本产品还采用TDK自有涂层技术,提高了耐用性。尽管尺寸小巧,但其稳定性足以达到汽车质量标准。  AVRH16A2C270KT200NA8压敏电阻旨在为CAN总线上的电子元器件提供支持,其具有二合一阵列结构,将两个压敏电阻的功能集成于单一元件中。此外,本产品采用了TDK自有设计技术,最大限度地减少了通道之间的电容差。尺寸为1608(1.6毫米(长) x 0.8毫米(款) x 0.6毫米(高))。  未来,TDK 将继续扩大产品阵容,通过进一步缩小产品尺寸、提高工作电压范围和扩大电容范围等方式,为客户的多元化汽车设备设计工作提供灵活的支持。
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发布时间:2024-02-23 11:03 阅读量:1706 继续阅读>>
TDK推出高浪涌冲击电流能力的SMD型<span style='color:red'>压敏电阻</span>
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发布时间:2024-02-01 09:13 阅读量:1633 继续阅读>>
<span style='color:red'>压敏电阻</span>都有哪些型号规格
  压敏电阻常用于电路中的过压保护,例如在电源电路中用于保护电子元器件免受过电压的损害。当电路中的电压超过设定值时,压敏电阻会变为导电状态,将过电压引向地线,从而保护其他元器件。不同型号的压敏电阻具有不同的特性和应用场景,因此正确识别压敏电阻的型号非常重要。本文AMEYA360电子元器件采购网将围绕压敏电阻的型号和识别方法进行详细介绍。  一、压敏电阻的型号  压敏电阻的型号通常由以下几个部分组成:  1. 材料:压敏电阻的材料通常是氧化锌(ZnO)或硅酸铅(PbSiO3)等。  2. 尺寸:压敏电阻的尺寸通常由直径和厚度两个参数来描述。  3. 电阻值:压敏电阻的电阻值通常由一个数字表示,例如10Ω、100Ω等。  4. 额定功率:压敏电阻的额定功率通常由一个字母表示,例如A、B、C等。  二、压敏电阻的识别方法  1. 观察外观:压敏电阻的外观通常是小巧的圆柱形,表面覆盖有一层白色或黄色的绝缘层。通过观察外观可以初步判断压敏电阻的类型。  2. 查看标识:压敏电阻的标识通常印刷在绝缘层上,包括压敏电阻的型号、电阻值、额定功率等信息。通过查看标识可以准确识别压敏电阻的型号。  3. 使用万用表:使用万用表可以测量压敏电阻的电阻值和额定功率,从而进一步确认压敏电阻的型号。  4. 参考厂家资料:压敏电阻的型号和参数通常可以在厂家的产品手册或网站上查找到,可以通过参考厂家资料来确认压敏电阻的型号和参数。  三、注意事项  在识别压敏电阻的型号时,需要注意以下几点:  1. 选择合适的工具和仪器,例如万用表等,以确保测量结果的准确性和可靠性。  2. 注意压敏电阻的额定功率,避免超过额定功率使用导致烧坏。  3. 注意压敏电阻的精度,选择合适的电阻表或万用表进行测量,避免测量误差。  4. 注意压敏电阻的环境条件,避免温度、湿度等因素对测量结果产生影响。  总结,压敏电阻的型号通常由材料、尺寸、电阻值和额定功率等几个部分组成,可以通过观察外观、查看标识、使用万用表和参考厂家资料等方法进行识别。
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发布时间:2023-08-08 09:24 阅读量:2112 继续阅读>>
<span style='color:red'>压敏电阻</span>与热敏电阻的区别是什么
  压敏电阻(Varistor)是一种非线性电阻器件,它的电阻值随着电压的变化而变化。当电压低于某个阈值时,它的电阻值很高,几乎不导电;而当电压高于阈值时,它的电阻值会急剧下降,变得很小,可以导电。压敏电阻和热敏电阻都是常见的电阻器件,但它们的工作原理和应用领域有很大的不同。本文AMEYA360将围绕压敏电阻和热敏电阻的区别进行详细介绍。  一、工作原理  1. 压敏电阻:压敏电阻是一种应变敏感元件,其电阻值随着外力的作用而发生变化。当外力作用于压敏电阻时,其内部的半导体材料会发生形变,从而改变了电子的运动状态,导致电阻值的变化。  2. 热敏电阻:热敏电阻是一种温度敏感元件,其电阻值随着温度的变化而发生变化。当温度升高时,热敏电阻的电阻值会下降,反之则会上升。这是由于热敏电阻的电阻材料具有负温度系数的特性。  二、应用领域  1. 压敏电阻:压敏电阻广泛应用于电子、通信、汽车、医疗等领域。例如,它可以用于汽车碰撞检测、医疗设备的压力检测、电子设备的振动检测等。  2. 热敏电阻:热敏电阻主要应用于温度测量和控制领域。例如,它可以用于温度传感器、温度补偿电路、温度控制器等。  三、特点比较  1. 灵敏度:压敏电阻的灵敏度比热敏电阻高,可以检测到更小的应变或压力变化。  2. 响应速度:压敏电阻的响应速度比热敏电阻快,可以实现实时检测。  3. 稳定性:热敏电阻的稳定性比压敏电阻好,其电阻值变化受到环境温度的影响较小。  4. 测量范围:压敏电阻的测量范围比热敏电阻大,可以检测到更广泛的应变或压力变化。  5. 成本:热敏电阻的成本比压敏电阻高,但其稳定性和精度也更高。  读完上文之后,您对于“压敏电阻与热敏电阻的区别”应该非常了解了。压敏电阻主要应用于应变或压力检测领域,具有高灵敏度和快速响应的特点;而热敏电阻主要应用于温度测量和控制领域,具有较高的稳定性和精度。在选择电阻器件时,应根据具体的应用需求来选择合适的电阻器件。
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发布时间:2023-08-07 14:16 阅读量:2148 继续阅读>>
<span style='color:red'>压敏电阻</span>怎么测量阻值 <span style='color:red'>压敏电阻</span>怎么测量它的好坏
  压敏电阻是一种应变敏感元件,具有灵敏度高、响应速度快、体积小等优点,广泛应用于电子、通信、汽车、医疗等领域。但是,由于其工作原理的特殊性质,压敏电阻容易受到环境、温度、湿度等因素的影响,从而影响其性能和寿命。因此,正确测量压敏电阻的好坏非常重要。下面AMEYA360电子元器件采购网为您详细介绍!  一、压敏电阻测量前的准备工作  将两表笔(不分正负)分别与电阻的两端引脚相接即可测出实际电阻值。为了提高测量精度,根据被测电阻标称值的大小来选择量程。由于欧姆挡刻度的非线性关系,它的中间一段分度较为精细,因此应使指针指示值尽可能落到刻度的中段位置,即全刻度起始的20%—80%弧度范围内,以使测量更准确。根据电阻误差等级不同。读数与标称阻值之间分别允许有±5%、±10%或±20%的误差。如不相符,超出误差范围,则说明该电阻器变值了。  二、测量方法  压敏电阻的好坏主要通过测量其电阻值来判断。一般有以下几种测量方法:  1、可以用一个合适的电压源串联一个保护电阻给压敏电阻施加电压,测量压敏电阻的电压值,看是否在标称值上,如果是,可以认为元件是好的。如果与标称值偏差很大,那么这个压敏电阻就有问题。  2、用万用表,将档位置于10K档,用表笔接在电阻的两端,万用表上会显示压敏电阻的阻值,可以从显示的数值推断压敏电阻是否有损坏。不过,万用表测试的准确性不大。  3、还有一种方法就是用一种仪器,“压敏直流参数仪”来测试,这种仪器测试是比较准确,这种仪器是专门针对压敏电阻测试的。  三、测量注意事项  1. 测量环境要干燥:压敏电阻对环境湿度非常敏感,测量时应在干燥的环境中进行,避免水汽影响测量结果。  2. 测量温度要稳定:压敏电阻的电阻值随温度变化而变化,测量时应保持温度稳定,避免温度影响测量结果。  3. 测量电流要小:由于压敏电阻的电阻值较小,测量时应采用较小的电流,避免电流过大导致压敏电阻烧坏。  4. 测量精度要高:压敏电阻的电阻值较小,测量时应使用精度较高的电阻表或万用表,避免测量误差。  5. 测量时间要短:由于压敏电阻容易受到环境因素的影响,测量时间应尽量短,避免测量结果的不准确。
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发布时间:2023-08-07 14:14 阅读量:2040 继续阅读>>
<span style='color:red'>压敏电阻</span>烧坏的原因及解决方法
  压敏电阻通常由氧化锌等半导体材料制成,它的工作原理是利用半导体材料中的杂质离子在电场作用下的运动来实现电阻值的变化。当电压升高时,杂质离子会被电场加速,导致电阻值下降;反之,当电压降低时,杂质离子的运动减缓,电阻值增加。在使用压敏电阻的过程中,有时会出现烧坏的情况,本文AMEYA360电子元器件采购网将围绕压敏电阻烧坏的原因和解决方法进行详细介绍。  一、压敏电阻烧坏的原因  1. 过电压:过电压是导致压敏电阻烧坏的主要原因之一。当过电压作用于压敏电阻时,其电阻值会急剧下降,导致电路电流急剧增大,从而导致压敏电阻烧坏。  2. 过电流:过电流也是导致压敏电阻烧坏的原因之一。当过大的电流通过压敏电阻时,会导致其内部的半导体材料过热,从而导致压敏电阻烧坏。  3. 过温度:过高的温度也会导致压敏电阻烧坏。当压敏电阻长时间处于高温环境中,其内部的半导体材料会受到损伤,导致其电阻值发生变化,甚至烧坏。  4. 湿度:过高的湿度也会导致压敏电阻烧坏。当压敏电阻长时间处于高湿度的环境中,其内部的半导体材料会受到腐蚀,导致其电阻值发生变化,甚至烧坏。  二、压敏电阻烧坏的解决方法  1. 选择合适的压敏电阻:在设计电路时,需要根据电路的电压、电流、功率等参数选择合适的压敏电阻。选择合适的压敏电阻可以有效避免过电压、过电流等问题,从而减少压敏电阻的烧坏风险。  2. 控制电路参数:在使用压敏电阻时,需要控制电路的电压、电流等参数,避免过大的电流或电压对压敏电阻造成损伤。可以通过添加保护电路等方式来保护压敏电阻。  3. 控制环境条件:在使用压敏电阻时,需要控制环境的温度、湿度等条件,避免过高的温度或湿度对压敏电阻造成损伤。可以通过加装散热器、加装防潮装置等方式来保护压敏电阻。  4. 使用更为耐久的压敏电阻:有些压敏电阻具有更为耐久的特性,可以在更为恶劣的环境条件下使用,例如高温、高湿度等。可以选择此类压敏电阻来提高电路的可靠性。  5. 检测电路:定期检测电路中的压敏电阻,避免因长时间使用、环境变化等原因导致压敏电阻失效或烧坏。可以使用万用表等工具来检测电路中的压敏电阻。  在使用压敏电阻时,需要选择合适的压敏电阻、控制电路参数、控制环境条件、使用更为耐久的压敏电阻、以及定期检测电路等方式来避免压敏电阻烧坏。通过合理的使用和保护,可以提高压敏电阻的可靠性和寿命,从而保障电路的正常工作。
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发布时间:2023-08-07 14:12 阅读量:2013 继续阅读>>

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