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    壓敏電阻工作原理和應用電路圖
  • 壓敏電阻工作原理和應用電路圖
  •   發(fā)布日期: 2021-11-27  瀏覽次數: 6,468

    貼片壓敏電阻的工作原理:

    它相當于一個可變電阻,它是并聯于電路中的。當電路在正常使用時,壓敏電阻的阻抗很高,漏電流很小,可視為開路,對電路幾乎沒有影響。但當一很高的突波電壓到來時,壓敏電阻的電阻值瞬間下降(它的電阻值可以從MΩ(兆歐)級變到mΩ(毫歐)級),使它可以流過很大的電流,同時將過電壓箝位在一定數值。由于壓敏電阻的突波承受能力取決于它的物理尺寸,因而有可能獲得不同的浪涌電流值。

    壓敏電阻的最大特點是當加在它上面的電壓低于它的閥值"UN"時,流過它的電流極小,相當于一只關死的閥門,當電壓超過UN時,它的阻值變小,這樣就使得流過它的電流激增而對其他電路的影響變化不大從而減小過電壓對后續(xù)敏感電路的影響。利用這一功能,可以抑制電路中經常出現的異常過電壓,保護電路免受過電壓的損害。

    壓敏電阻保護電路圖(一)

    壓敏電阻器在電路中通常并接在被保護電器的輸入端,如圖所示。從圖中可以看出,壓敏電阻器的阻抗zv與電路總阻抗(包括浪涌阻抗么)構成了分壓器,因此壓敏電阻器的限制電壓可由下式確定:

    Vc=VsZv/(Zs+Zv)

    式中:VC--限制電壓;

    VS--浪涌電壓;

    ZV--壓敏電阻器的阻抗,它可以從正常值的幾兆歐降到兒歐,甚至小于lΩ;

    ZS--電路總阻抗。

    從上式可見,Zv在瞬間流過很大電流時,瞬間過電壓大部分降落在么上,而用電被保護電器得到的電壓在其耐壓之下,因而能起到保護作用。

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    壓敏電阻保護電路圖(二)

    壓敏電阻經常被用于儀器設備的電源入口處進行防雷、防浪涌設計,在此類用途中,通常將壓敏電阻與氣體放電管、熔斷器、熱敏電阻等器件一起作用,相互結合來更好的發(fā)揮作用。

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    上圖為一典型的防雷抗浪涌電路結構。RV1~RV3為壓敏電阻,GAS為氣體放電管,F1、F2為保險管。RV1用來防護差模浪涌電壓,RV2、RV3、GAS三者相結合用來進行共模浪涌電壓的保護。保險絲用來進行短路保護,防止壓敏電阻擊穿而發(fā)生短路。

     

    圖中由RV2、RV3、GAS相結合而構成的共模浪涌保護電路結合了壓敏電阻與氣體放電管的優(yōu)點,相互彌補各自的缺點,是一種常用的浪涌保護電路。氣體放電管的通流容量大,在,但動作時間長,漏電流大,而壓敏電阻響應速度快且漏電流小。

     

     

     

     

    壓敏電阻保護電路圖(三)

    采用壓敏電阻的穩(wěn)壓電源過壓保護接線圖將壓敏電阻MY并接在整流二極管或電源變壓器的輸入端即可起到保護作用。

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    壓敏電阻保護電路圖(四)

     

    不少地方由于電網供電不穩(wěn)或錯相(220V照明電壓變成380V動力電壓),而造成家用電器過壓燒毀的事故屢有發(fā)生。為此,巧用一只壓敏電阻器將普通漏電保護器改造成了過壓、漏電雙功能保護器,經使用效果良好。此法簡單易行,不須打開漏電保護器外殼進行改告,—般愛好者都可完成。

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    一、工作原理

     

    電路如圖所示,其中虛線框內為漏電保護器原有電路,RV為新增壓敏電阻器。平時,電網輸入電壓正常時,RV阻值很大,呈斷開狀態(tài),對保護器構不成任何影響。一旦電網因故過壓(》260V)或錯相(380V),則RV阻值急劇變小,形成一個大電流回路。此時,穿過零序電流互感器的進線電流I1和經過負載及RV回到電源中線的電流I2,盡管方向相反,但大小不等,即矢量和不為零(與漏電時情形一樣)。于是,零序電流互感器的次級就有感應電壓產生,這一電壓經電子電路檢測、識別、處理后,就會使脫扣器線圈通電工作,在0.1s內通過主開關切斷包括保護器在內的供電電源,從而使家用電器免遭過電壓損壞。

     

    待電網電壓恢復正常后,手動合上主開關,即恢復正常供電。

     

    二、改裝方法

     

    購買一只MYG360-14D型(標稱電壓360V、最大峰值電流500A)氧化鋅壓敏電阻器,通過適當長度導線(接頭處用絕緣膠布包扎嚴實)將其中—腳接在普通家用漏電保護器進線端的相線L(或零線N)接線柱上,另—腳接在出線端的N(或L)接線柱上。筆者所用漏電保護開關型號為DZLJ.8-20A,只要通過RV的過壓(》260V)電流達到30mA,保護器將在0.1s內迅速切斷供電電源。

     

    改造后的保護器,不影響漏電保護功能的正常發(fā)揮及操作,而且一旦過壓或漏電,均可迅速切斷包括保護器在內的全部用電器電源,其性價比優(yōu)于目前市售的大多數家電保護器(如冰箱過壓保護器等)。

     

     

     

     

    壓敏電阻保護電路圖(五)

     

    線間應用電路

     

    下圖所示是線間應用電路。這一電路的特點是將壓敏電阻R并聯在電源線進線之間或是信號線與地線之間,當R1兩端的電壓達到擊穿電壓時,R1阻值迅速減小,達到過壓保護目的。

     

    作為壓敏電阻,典型的應用場合是在電源線及長距離傳輸的信號線遇到雷擊而使導線存在浪涌脈沖等情況下對電子產品起保護作用。

     

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    一般在線間接入壓敏電阻可對線間的感應脈沖有效,而在線與地之間接入壓敏電阻則對傳輸線和大地間的感應脈沖有效。

     

    壓敏電阻保護電路圖(六)

     

    感性負載應用電路

     

    下圖所示是感性負載應用電路。電路中,R1是壓敏電阻,當店員開關S1斷開時,感性負載兩端會產生很大反向電動勢,這時R1用來限制這一反向電動勢,達到保護目的。

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    通??梢詫好綦娮柚苯硬⒙撛诟行载撦d上,但是根據電流種類和能量大小的不同,可以考慮采用RC串聯吸收電路的形式。

     

    壓敏電阻保護電路圖(七)

     

    該裝置的應用電路如圖所示。當固態(tài)繼電器SSR用于驅動感性負載時,在電源接通與斷開的瞬間會產生較高的浪涌電壓,為了保護SSR內部的雙向可控硅元件不致過電壓而損壞或誤動作,可在SSR的交流輸出端并接一只壓敏電阻MY。壓敏電阻的選擇,如果是220V電源,采用470V即可;如果是380V電源,選用830V的。

     

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    壓敏電阻保護電路圖(八)

    采用熱保護型壓敏電阻的兩種典型電路。

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    說明:

    a、TMOV1~3中溫度保險絲TCO能承受的最大放電電流與相串聯的壓敏電阻MOV的最大放電電流相當;

    b、如果僅需采用橫向保護(差模保護)的話,圖中的TMOV1、TMOV2可去除;

    c、不用考慮圖中后置的電流保險絲fuse的浪涌通流量,其電流額定值的選定僅需考慮后續(xù)電路中的過流保護。


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