為增加電路的抗浪涌特性,工程師們在設計的時候通常會增加抑制浪涌的元件,如壓敏電阻。利用壓敏電阻非線性的特性,較短時間內就可以對瞬時過壓做出響應。在系統正常工作時,浪涌保護器處于極高的電阻狀態,保證系統正常供電。在系統發生浪涌電壓時,浪涌保護器的壓敏電阻值瞬間下降,在極短的時間內導通,將超高壓和過電流釋放掉,以此來達到防止浪涌損壞重要電子元件的作用。FOJAN推出的FRS系列抗浪涌厚膜晶片電阻,具有體積小,重量輕,并且可靠性較高,其材質滿足在高工作電壓的要求,具有優良的抗浪涌和抗脈沖性能。FRS系列工作溫度范圍-55℃~+155℃,阻值范圍為0Ω~270MΩ。FRS系列抗浪涌厚膜晶片電阻主要應用于電信,電源供應器以及汽車電力方面。FRS系列有六種型號可供選擇,分別是0603,0805,1206,1210,2010和2512。產品主要特點如下:﹡抗短時間過負荷:當加載2.5倍額定電壓5s后,阻值變化率在±(1%+0.05Ω),變化幅度較小,具有較高的短時間過負荷能力,發揮抗浪涌的功能。﹡耐壓性強:電阻本體上加載絕緣耐壓60±5s,無擊穿、飛狐現象,無可見機械性損傷。VISHAY防浪涌電阻渠道商。浙江viking防浪涌電阻采購找順海科技
電子產品在實際應用時,電路經常竄入各種突波電壓,例如:雷擊、靜電等,因而使得電路功能異常或損壞,若于保護電路中能適當地搭配氣體放電管(GDT)、電壓抑制器(TVS)和壓敏電阻(Varistor),則對于竄入電路中之異常過電流或過電壓之保護能力將更佳。本文介紹浪涌保護器使用抗浪涌電阻的作用。SRMResistor(SurgeResistantMELFResistor)可有效地抵抗瞬間高突波能量之沖擊,圓柱型SRM薄膜電阻器與其他表面黏著零件一起搭配使用,所有零件全部可以一起使用表面黏著制程(SMT)進行焊接,可以達到產品體積小型化與大量生產的要求。除此之外,可以改善使用繞線電阻含有微量電感之缺點,換言之,可以效地降低高頻訊號損失,產品可靠度有效地提升。浙江viking防浪涌電阻采購找順海科技防浪涌電阻的作用是什么?
浪涌是指施加于電路的瞬態大電壓或瞬態大電流。可以舉人們平時熟知的例子,如雷或靜電等。電阻被施加這種浪涌電壓或浪涌電流時,過度的電應力會使電阻特性受到影響,**壞的情況,可能導致芯片損壞。如何才能增強抗浪涌特性?作為增強抗浪涌特性的方法,可舉以下例子。使用抗浪涌性強的材料拉長電極間距,使電位梯度平緩,從而減少對芯片的損壞。擴大芯片尺寸則電極間距變大,抗浪涌性能變強,但使用大尺寸芯片需要更多的電路板空間。電路板沒有多余空間,希望小型化的同時能確保浪涌耐量盡管是抗浪涌貼片電阻器,卻以小型尺寸確保了優異的抗浪涌特性。靜電破壞測試(遵循EIAJ標準)人體模式類型尺寸抗浪涌保證值ROHM的抗浪涌貼片電阻采用抗浪涌特性優異的材料采用獨有的電阻體元件設計,使電位梯度平緩,減輕對芯片的損壞ROHM的抗浪涌貼片電阻器,通過提高耐壓特性、調整元件形狀,與通用產品相比,確保了大額定功率。
碩凱電子有多年浪涌雷擊防護經驗,***就給大家講解其中一種器件防護方案,即熱敏電阻對浪涌防護有什么意義,應該如何選擇熱敏電阻?選擇熱敏電阻的實際意義熱敏電阻又叫做自復保險絲,采用串聯的方式在電路中進行過流保護。熱敏電阻通常是由經過特殊處理的的聚合樹脂和導體組成的,通常,聚合樹脂能夠使導體保持在結晶狀的結構中,同時形成導電體,但在導電體內的阻抗較低。如果經過的電流出現急劇加大的情況,電路就會受到影響,此時各個器件的溫度就會升高,聚合樹脂內的導體就會產生分離的狀況,從而形成較高的抗阻在此過程中對于產生的異常電流進行有效控制,避免電路受到損壞。在對熱敏電阻進行選擇時主要考慮一下幾個面的問題:根據設備中的線路上產生的電壓選擇熱敏電阻;在對熱敏電阻的參數進行研究的過程中,通常將環境溫度設置為二十攝氏度,在正常值的狀況下,會使經過的電流降低。在對電流進行折減的過程中組要將設備內部的溫度作為參考值,之后再使用電流折減率的方法得到具體的數據。順海推薦防浪涌電阻使用手冊。
傳統的“浪涌抑制元件”是常見的固定阻值“水泥電阻”,尤其是在千瓦以上功率的產品中,普遍使用大功率“水泥電阻”作為浪涌抑制元件。從開機浪涌抑制電路設計的初衷來看,固定電阻可以滿足設計的基本功能—抑制開機充電電流。但是固定電阻本身又帶來了新的安全隱患—由于與“浪涌抑制元件”并聯的繼電器存在不能有效閉合的可能性,如機械疲勞,驅動故障,負載故障等情況下,持續的負載電流流過這個阻值較高的固定電阻(常用阻值在10~100歐姆),勢必會產生極高的溫度,導致“水泥電阻”冒煙,炸裂等不安全現象,極端情況下PCB會被高溫熔毀甚至點燃。這是線性電阻在浪涌抑制應用中存在的缺陷要解決這個問題,推出具有浪涌抑制功能的正溫度系數陶瓷熱敏電阻PTC。其獨特的正溫度系數特性(即阻值隨溫度增加而加大)能有效抑制器件本身溫度的持續增加,其溫度變化過程如下:PTC低溫低阻=〉被電流加熱=〉溫度增加=〉(當超過PTC熱敏電阻動作溫度后)阻值增大=〉電流減小=〉熱功率減小=〉PTC阻值繼續增大(直到幾十KΩ)=〉發熱與散熱平衡=〉PTC溫度維持在動作點附近(約130~150°C)。VIKING防浪涌電阻供應商。富捷防浪涌電阻訂貨
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浪涌電流電壓的持續時間比較長(可能達數mS),產生的能量比較大。用以浪涌防護的壓敏電阻必須能夠吸收較大的脈沖能量,為了實現這個性能,一般防浪涌用的壓敏電阻尺寸較大(3225~5650)。 選型時,關注以下參數:1.壓敏最大工作電壓一定要大于系統的工作電壓。 2. 額定脈沖耐量,表現在兩方面:通過10/1000μs脈沖波形時吸收的能量和通過8/20uS脈沖波形的峰值電流,需要根據線路的具體情況,一般來說,該值越大**壓敏電阻能夠吸收的瞬間能量也越大。 3. 限制電壓,表示壓敏電阻在指定脈沖電流波形條件下,在壓敏電阻器上承受的最大電壓,該電壓必須遠小于器件能夠耐受的過電壓。浙江viking防浪涌電阻采購找順海科技
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