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  • 压敏电阻选型,压敏电阻选型参数与计算介绍
    • 发布时间:2025-05-28 18:07:34
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    压敏电阻选型,压敏电阻选型参数与计算介绍
    压敏电阻选型指南
    确定额定电压
    压敏电阻的额定电压是指其能承受的最大电压值。选型时,需依据电路的工作电压范围来确定压敏电阻的额定电压,确保其与电路工作电压相适配。
    选择压敏电阻类型
    不同电路对压敏电阻的性能要求有别。如直流电源线路适宜选用大功率 PTC 压敏电阻;模拟电路则应挑选具有超前故障保护功能的压敏电阻。
    确定阻值及考虑相关因素
    结合所选类型、额定电压和电路工作条件,确定阻值范围,并从中挑选合适的压敏电阻。此时,要综合考虑压敏电阻的功率耗散能力、工作环境等因素,以确保其稳定工作。
    压敏电阻虽能吸收大量浪涌能量,但无法承受持续的毫安级以上电流,用作过压保护时需注意这一点。选型时,重点关注标称压敏电压 V1mA 和通流容量这两个参数。
    压敏电阻选型
    压敏电压
    压敏电压即击穿电压或阈值电压,通常是在规定电流(如 1mA 直流电)下测得的电压值,其范围从 10V 到 9000V 不等。选型时,一般遵循 V1mA=1.5Vp=2.2VAC 的原则,Vp 为电路额定电压的峰值,VAC 为额定交流电压的有效值。例如,额定电源电压 220V 的电器,压敏电阻电压值 V1mA 可选在 470 - 480V 之间。
    通流容量
    通流容量是指在环境温度 25℃下,对应规定冲击电流波形和次数,压敏电压变化不超过 ±10% 时的最大脉冲电流值。为延长使用寿命,所选压敏电阻吸收的浪涌电流应小于产品最大通流量。从保护效果考虑,宜选择通流量大些的产品,一般可选 2 - 20KA。若单个产品通流量不足,可并联多个压敏电阻,此时并联后的通流量为各单只数值之和,且需保证并联的压敏电阻伏安特性相近,以免分流不均造成损坏。
    标称电压选取
    压敏电阻常与被保护器件并联,正常工作时,其两端电压应低于标称电压,即使在电源波动最坏情况下,也不能超过最大连续工作电压对应的标称电压值。对于过压保护应用,压敏电压应大于实际电路电压,可按 VmA=av/bc 计算选取,其中 a 为电路电压波动系数(一般取 1.2),v 为电路直流工作电压(交流取有效值),b 为压敏电压误差(一般取 0.85),c 为元件老化系数(一般取 0.9)。计算得到的 VmA 是直流工作电压的 1.5 倍,交流状态下还需乘以 1.414。此外,还要注意保证在电压波动最大时,连续工作电压不超过最大允许值;当压敏电阻用于电源线与大地间时,鉴于接地不良可能导致线与地间电压上升,宜选用标称电压高于线与线间使用场合的产品。
    压敏电阻选型参数及计算
    以工作电压 85 - 265V 的电源为例,其最大电压通常不超过 300V(小于压敏的连续工作电压),国内标准电压为 220V。压敏电阻电压选择应满足 V1mA=1.5Vpp=2.2VAC,Vpp 为额定峰值电压(√2×VAC),VAC 为交流有效值。其中 1.5 与 2.2 为安全余量系数。计算时,V1mA 实际数值是直流工作电压的 1.5 倍,交流电压安全倍数取 2.2。
    压敏电压要小于桥堆 BR1 反向重复峰值电压 VRRM。若电路中 BD207 电压为 1000V,桥堆电压余量充足时,可适当提高压敏电阻电压取值,以避免电压不稳或雷击天气下反复工作导致元件过早损坏。同时,可适当增大本体直径,以增强抗冲击电流能力。
    上电瞬间冲击电流与电网阻值有关,主要阻值来自线路阻抗、高压电解电容 ESR、NTC。假设线阻 + ESR=1Ω,那么 NTC 的取值决定了瞬间冲击电流大小。
    压敏电阻选型
    热敏电阻取值需与桥堆的正向非重复浪涌电流 IFSM 相关。如 DR1 的 IFSM=60A,则冲击电流要小于 60A,以最大输入电压 265V/60A=4.4Ω 来看,必须大于 4Ω 才能保证元件不被损坏。设计时一般会预留充足余量。
    还要考虑电源工作电流与 NTC 残留电阻阻值。例如热敏电阻选 SCK10202,电路稳态最大工作电流为 0.5A,小于热敏电阻 SCK10202 的功率 0.24W,且留有足够余量。但 NTC 存在一个缺点,即再次上电时需要等待,因为热敏电阻恢复需要时间(热时常数),马上开机时阻值很小,起不到限流保护作用。
    在电子电路设计中,压敏电阻选型对电路的过压保护至关重要。合理选型能有效保障电路稳定运行,延长元件使用寿命。
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