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当前位置:首页 > 产品大全 > 电子元器件 > 电阻器 > 压敏电阻 14D681K 14D-681 更新时间:2013-07-15

压敏电阻 14D681K 14D-681

压敏电阻 14D681K 14D-681
供应商 杭州驰盛电子有限公司 商 铺
认证普通会员
报价0.36元 /PCS
型号14D681
品牌ZOV
产能不限
起订1000 PCS
交货期面议
所在地杭州市拱墅区登云路428号浙江时代电子市场内
联系电话86-0571-88002083
联系人夏盛 联系时请一定说明在1024商务网看到
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产品详情
种类压敏性能通用
材料合成制作工艺非线绕型
外形纽扣状标称阻值14D681K
允许偏差±5%温度系数PTC
额定功率0.25(W)功率特性中功率
频率特性中频营销方式现货
产品性热销  
1、压敏电阻电路的“安全阀”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,流过它的电流极小,相当于一只关死的阀门,当电压超过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,短时超过270V时,它导通,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,高功率型和高能型这三种类型。  ★浪涌抑制型:是指用于抑制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。绝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。  ★高能型: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,主要技术指标是能吸收能力。  压敏电阻器的保护功能,绝大多数应用场合下,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,其稳定电压可高达数千伏以上,这是硅稳压管无法达到的。  (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)不超过规定值时,压敏电阻的限制电压不允许超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,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可靠地工作规定的时间(小时数)。二是冲击寿命,即能可靠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"安全阀"的保护作用外,还会带入一些附加影响,这是所谓"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(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抗的耦合对其他电路的影响。4. 压敏电阻的本参数  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(kA):通流容也称通流,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. 绝缘电阻:指压敏电阻器的引出线引脚与电阻体绝缘表面之间的电阻值。  11. 静态电容(PF):指压敏电阻器本身固有的电容容。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. 绝缘电阻:指压敏电阻器的引出引脚与电阻体绝缘表面之间的电阻值。   11. 静态电容(PF):指压敏电阻器本身固有的电容容。 1、压敏电阻电路的“安全阀”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,流过它的电流极小,相当于一只关死的阀门,当电压超过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,短时超过270V时,它导通,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,高功率型和高能型这三种类型。  ★浪涌抑制型:是指用于抑制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。绝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。  ★高能型: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,主要技术指标是能吸收能力。  压敏电阻器的保护功能,绝大多数应用场合下,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,其稳定电压可高达数千伏以上,这是硅稳压管无法达到的。  (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)不超过规定值时,压敏电阻的限制电压不允许超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,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可靠地工作规定的时间(小时数)。二是冲击寿命,即能可靠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"安全阀"的保护作用外,还会带入一些附加影响,这是所谓"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(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抗的耦合对其他电路的影响。4. 压敏电阻的本参数  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(kA):通流容也称通流,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. 绝缘电阻:指压敏电阻器的引出线引脚与电阻体绝缘表面之间的电阻值。  11. 静态电容(PF):指压敏电阻器本身固有的电容容。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. 绝缘电阻:指压敏电阻器的引出引脚与电阻体绝缘表面之间的电阻值。   11. 静态电容(PF):指压敏电阻器本身固有的电容容。
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