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* 压敏电阻 10D431 压敏431KD10

*    压敏电阻  10D431  压敏431KD10
*    压敏电阻  10D431  压敏431KD10
  • 是否提供加工定制:

  • 品牌/商标:

    DNR

  • 型号/规格:

    10D431

  • 种类:

    压敏

  • 性能:

    通用

  • 材料:

    碳膜

  • 制作工艺:

    陶瓷*缘功率型

  • 外形:

    纽扣状

  • 标称阻值:

    10D431

  • 允许偏差:

    &plu*n;10%

  • 温度系数:

    NTC

  • 额定功率:

    500(W)

普通会员
  • 企业名:上海万俟电子有限公司

    类型:经销商

    电话: 021-53086181

    联系人:林传富

    地址:上海上海市上海市北京东路668号赛格电子广场2F42

产品分类
商品信息

广泛应用于晶体管、二*管、IC、可控硅和半导体开关元件以及各种电子设备过压保护
·家用电器、工业电器、继电器和电子阀的浪涌吸收
·静电放电和噪音信号消除
·漏电保护、开关过电压保护
·电话机、程控交换机等通讯设备及过电压保护
2.特点及技术特性:
·尺寸小,通流容量和能量耐量大
·环氧树脂*缘包封
·响应时间:·使用环境温度:-40℃~ 85℃
·*缘阻*:≥500MΩ
·压敏电压温度系数:-0.5%/℃
·芯片直径为:5、7、10、14、20、25、32、40mm
·压敏电压的允许偏差为:K&plu*n;10%

、压敏电阻电路的“*阀”作用

  压敏电阻有什么用?压敏电阻的*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*小,相当于一只关*的阀门,当电压*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*过270V时,它就导通,将电压限制在270V。

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,可将电源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*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。*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的压敏电阻器,例如并接在开关电源变压器上的压敏电阻,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。  ★*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,*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"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*数千伏以上,这是硅稳压管无法*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

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*过规定值时,压敏电阻的限制电压不允许*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*地工作规定的时间(小时数)。二是冲击寿命,即能*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"*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*的耦合对其他电路的影响。

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. *大限制电压(V):指压敏电阻器两端所能承受的*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*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*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. *缘电阻:指压敏电阻器的引出线引脚与电阻体*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。

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. *缘电阻:指压敏电阻器的引出引脚与电阻体*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。

1、压敏电阻电路的“*阀”作用

  压敏电阻有什么用?压敏电阻的*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*小,相当于一只关*的阀门,当电压*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*过270V时,它就导通,将电压限制在270V。

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,可将电源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*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。*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的压敏电阻器,例如并接在开关电源变压器上的压敏电阻,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。  ★*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,*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"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*数千伏以上,这是硅稳压管无法*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

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*过规定值时,压敏电阻的限制电压不允许*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*地工作规定的时间(小时数)。二是冲击寿命,即能*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"*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*的耦合对其他电路的影响。

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. *大限制电压(V):指压敏电阻器两端所能承受的*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*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*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. *缘电阻:指压敏电阻器的引出线引脚与电阻体*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。

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. *缘电阻:指压敏电阻器的引出引脚与电阻体*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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