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      7. 壓敏電阻選型,壓敏電阻選型參數與計算介紹
        • 發布時間:2025-05-28 18:07:34
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        • 閱讀次數:
        壓敏電阻選型,壓敏電阻選型參數與計算介紹
        壓敏電阻選型指南
        確定額定電壓
        壓敏電阻的額定電壓是指其能承受的最大電壓值。選型時,需依據電路的工作電壓范圍來確定壓敏電阻的額定電壓,確保其與電路工作電壓相適配。
        選擇壓敏電阻類型
        不同電路對壓敏電阻的性能要求有別。如直流電源線路適宜選用大功率 PTC 壓敏電阻;模擬電路則應挑選具有超前故障保護功能的壓敏電阻。
        確定阻值及考慮相關因素
        結合所選類型、額定電壓和電路工作條件,確定阻值范圍,并從中挑選合適的壓敏電阻。此時,要綜合考慮壓敏電阻的功率耗散能力、工作環境等因素,以確保其穩定工作。
        壓敏電阻雖能吸收大量浪涌能量,但無法承受持續的毫安級以上電流,用作過壓保護時需注意這一點。選型時,重點關注標稱壓敏電壓 V1mA 和通流容量這兩個參數。
        壓敏電阻選型
        壓敏電壓
        壓敏電壓即擊穿電壓或閾值電壓,通常是在規定電流(如 1mA 直流電)下測得的電壓值,其范圍從 10V 到 9000V 不等。選型時,一般遵循 V1mA=1.5Vp=2.2VAC 的原則,Vp 為電路額定電壓的峰值,VAC 為額定交流電壓的有效值。例如,額定電源電壓 220V 的電器,壓敏電阻電壓值 V1mA 可選在 470 - 480V 之間。
        通流容量
        通流容量是指在環境溫度 25℃下,對應規定沖擊電流波形和次數,壓敏電壓變化不超過 ±10% 時的最大脈沖電流值。為延長使用壽命,所選壓敏電阻吸收的浪涌電流應小于產品最大通流量。從保護效果考慮,宜選擇通流量大些的產品,一般可選 2 - 20KA。若單個產品通流量不足,可并聯多個壓敏電阻,此時并聯后的通流量為各單只數值之和,且需保證并聯的壓敏電阻伏安特性相近,以免分流不均造成損壞。
        標稱電壓選取
        壓敏電阻常與被保護器件并聯,正常工作時,其兩端電壓應低于標稱電壓,即使在電源波動最壞情況下,也不能超過最大連續工作電壓對應的標稱電壓值。對于過壓保護應用,壓敏電壓應大于實際電路電壓,可按 VmA=av/bc 計算選取,其中 a 為電路電壓波動系數(一般取 1.2),v 為電路直流工作電壓(交流取有效值),b 為壓敏電壓誤差(一般取 0.85),c 為元件老化系數(一般取 0.9)。計算得到的 VmA 是直流工作電壓的 1.5 倍,交流狀態下還需乘以 1.414。此外,還要注意保證在電壓波動最大時,連續工作電壓不超過最大允許值;當壓敏電阻用于電源線與大地間時,鑒于接地不良可能導致線與地間電壓上升,宜選用標稱電壓高于線與線間使用場合的產品。
        壓敏電阻選型參數及計算
        以工作電壓 85 - 265V 的電源為例,其最大電壓通常不超過 300V(小于壓敏的連續工作電壓),國內標準電壓為 220V。壓敏電阻電壓選擇應滿足 V1mA=1.5Vpp=2.2VAC,Vpp 為額定峰值電壓(√2×VAC),VAC 為交流有效值。其中 1.5 與 2.2 為安全余量系數。計算時,V1mA 實際數值是直流工作電壓的 1.5 倍,交流電壓安全倍數取 2.2。
        壓敏電壓要小于橋堆 BR1 反向重復峰值電壓 VRRM。若電路中 BD207 電壓為 1000V,橋堆電壓余量充足時,可適當提高壓敏電阻電壓取值,以避免電壓不穩或雷擊天氣下反復工作導致元件過早損壞。同時,可適當增大本體直徑,以增強抗沖擊電流能力。
        上電瞬間沖擊電流與電網阻值有關,主要阻值來自線路阻抗、高壓電解電容 ESR、NTC。假設線阻 + ESR=1Ω,那么 NTC 的取值決定了瞬間沖擊電流大小。
        壓敏電阻選型
        熱敏電阻取值需與橋堆的正向非重復浪涌電流 IFSM 相關。如 DR1 的 IFSM=60A,則沖擊電流要小于 60A,以最大輸入電壓 265V/60A=4.4Ω 來看,必須大于 4Ω 才能保證元件不被損壞。設計時一般會預留充足余量。
        還要考慮電源工作電流與 NTC 殘留電阻阻值。例如熱敏電阻選 SCK10202,電路穩態最大工作電流為 0.5A,小于熱敏電阻 SCK10202 的功率 0.24W,且留有足夠余量。但 NTC 存在一個缺點,即再次上電時需要等待,因為熱敏電阻恢復需要時間(熱時常數),馬上開機時阻值很小,起不到限流保護作用。
        在電子電路設計中,壓敏電阻選型對電路的過壓保護至關重要。合理選型能有效保障電路穩定運行,延長元件使用壽命。
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