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          金屬氧化物壓敏電阻(MOV)的基礎(chǔ)知識(shí)-工作原理-規(guī)格與作用
          • 發(fā)布時(shí)間:2020-04-20 18:17:22
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          金屬氧化物壓敏電阻(MOV)的基礎(chǔ)知識(shí)-工作原理-規(guī)格與作用
          壓敏電阻的基礎(chǔ)知識(shí)
          壓敏電阻/電壓相關(guān)電阻(VDR)是一種具有電壓特性的元件,其電流特性與二極管非常相似。該組件用于保護(hù)電氣設(shè)備免受高瞬態(tài)電壓的影響。它們以這樣的方式種植在器件中,即當(dāng)由于高電壓產(chǎn)生高電流時(shí)它們將自身短路。因此,設(shè)備中的電流相關(guān)組件將保持安全,不受突然激增的影響。
          還應(yīng)注意,壓敏電阻(VDR)主要是非歐姆可變電阻器。在歐姆可變電阻器的情況下,通常使用電位計(jì)和變阻器。
          金屬氧化物壓敏電阻
          金屬氧化物壓敏電阻(MOV)
          金屬氧化物壓敏電阻-基礎(chǔ)知識(shí)
          MOV是最常用的壓敏電阻。這被稱為使得該組件由氧化鋅和其他金屬氧化物如鈷,錳等的混合物制成,并且在兩個(gè)基本上是金屬板的電極之間保持完整。金屬氧化物壓敏電阻(MOV)是保護(hù)重型設(shè)備免受瞬態(tài)電壓影響最常用的組件。在晶粒的每個(gè)邊界與其直接鄰居之間形成二極管結(jié)。因此,MOV基本上是大量彼此并聯(lián)連接的二極管。它們?cè)O(shè)計(jì)為并聯(lián)模式,因?yàn)樗哂懈玫哪芰刻幚砟芰Α5牵绻摻M件用于提供更好的額定電壓,則最好將它們串聯(lián)連接。
          當(dāng)在電極上施加外部微小電壓時(shí),在每個(gè)邊界的二極管結(jié)上出現(xiàn)反向漏電流。產(chǎn)生的電流也將非常小。但是,當(dāng)在電極上施加大電壓時(shí),二極管邊界結(jié)由于電子隧穿和雪崩擊穿的結(jié)合而破壞。因此,據(jù)說該器件顯示出高水平的非線性電壓-電流特性。從特性來看,還應(yīng)注意,該部件在高電壓下具有低電阻量,在低電壓下具有高電阻。
          該組件的唯一問題是它們不能承受超過超過額定值的瞬態(tài)電壓。它們?cè)谝欢ǔ潭群筅呌趷夯H绻沁@樣,他們有時(shí)必須更換。當(dāng)它們吸收瞬態(tài)電壓時(shí),它們傾向于將其作為熱量消散。當(dāng)該過程重復(fù)持續(xù)一段時(shí)間時(shí),由于過熱,設(shè)備開始磨損。
          它們可以并聯(lián)連接,以提高能量處理能力。金屬氧化物壓敏電阻(MOV)也可以串聯(lián)連接,以提供更高的額定電壓或提供標(biāo)準(zhǔn)增量之間的額定電壓。
          金屬氧化物壓敏電阻(MOV)-規(guī)格
          1.最大工作電壓-是最大穩(wěn)態(tài)直流電壓。在這種情況下,典型漏電流的值將小于規(guī)定值。
          2.壓敏電壓
          3.最大鉗位電壓時(shí)一定脈沖電流被施加到所述部件,以獲得最大峰值電壓被獲得。
          4.浪涌電流
          5.浪涌漂移-是指在給出浪涌電流后電壓的變化。
          6.能量吸收-是指在沒有太多問題的情況下為某一波形消耗的最大能量。
          7.電容
          8.漏電流
          9.響應(yīng)時(shí)間
          10.最大ACRMS電壓-是指可以傳遞到組件的最大RMS電壓量。
          金屬氧化物壓敏電阻(MOV)的工作原理
          金屬氧化物壓敏電阻
          金屬氧化物壓敏電阻(MOV)的工作原理
          金屬氧化物壓敏電阻(MOV)的工作如上圖所示。
          金屬氧化物壓敏電阻(MOV)的阻力非常高。首先,讓我們考慮組件具有開路,如圖1(a)所示。一旦其上的電壓達(dá)到閾值電壓,該組件就開始導(dǎo)通。當(dāng)它超過閾值電壓時(shí),MOV中的電阻產(chǎn)生巨大下降并達(dá)到零。這顯示在圖1(b)中。由于此時(shí)器件的阻抗很小,因此器件的阻抗非常小,所有電流都將通過金屬氧化物變阻器本身。組件必須與負(fù)載并聯(lián)連接。通過負(fù)載的最大電壓將是布線上出現(xiàn)的電壓和器件斷開的電壓之和。MOV兩端的鉗位電壓也將增加。瞬態(tài)電壓通過元件后,MOV將再次等待下一個(gè)瞬態(tài)電壓。如圖1(c)所示。
          金屬氧化物壓敏電阻(MOV)的作用
          壓敏電阻的作用主要是用作線電壓浪涌抑制器。當(dāng)器件上的電壓低于鉗位電壓時(shí),器件不導(dǎo)通。但是,如果壓敏電阻可以處理的速率較高的高浪涌(照明)通過它,則該組件將無法執(zhí)行。產(chǎn)生的電流會(huì)很高,會(huì)損壞MOV。
          即使小的浪涌通過,壓敏電阻的性能也會(huì)隨著時(shí)間的推移而減慢。金屬氧化物壓敏電阻(MOV)的壽命將通過制造商圖表解釋。該圖表將包含電流,時(shí)間和通過壓敏電阻的瞬態(tài)脈沖數(shù)之間的圖形和讀數(shù)。
          影響MOV性能的另一個(gè)主要原因是能量等級(jí)。當(dāng)能量等級(jí)增加時(shí),壓敏電阻的壽命將呈指數(shù)變化。因此,設(shè)備可以管理的瞬態(tài)脈沖將發(fā)生變化。當(dāng)每個(gè)瞬態(tài)發(fā)生故障時(shí),這會(huì)增加鉗位電壓。
          通過并聯(lián)連接更多壓敏電阻可以提高性能。評(píng)級(jí)的提高也有助于此過程。
          金屬氧化物壓敏電阻(MOV)的最佳功能之一是其響應(yīng)時(shí)間。尖峰在納秒內(nèi)通過器件短路。但是響應(yīng)時(shí)間會(huì)受到安裝設(shè)計(jì)方法和元件引線電感的影響。
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