压敏电阻重要选型参数详细阐释

出处:网络 发布于:2025-08-27 16:37:51

电子电路设计中,压敏电阻是一种常用的保护元件,它能够对电路中的过电压进行有效的抑制,从而保护其他电子元件免受损坏。而正确选择压敏电阻的关键在于对其几个重要选型参数的深入理解。下面将详细介绍压敏电阻的几个关键选型参数。

1. 压敏电阻电压(Varistor voltage)


压敏电阻电压 V,也被称作击穿电压。它的定义是,当通过压敏电阻的电流达到 1mA 时,压敏电阻两端所呈现的电压值。在进行选型时,这个电压值应当远远大于信号线上的工作电压。这是因为只有当压敏电阻电压高于工作电压时,在正常工作状态下,压敏电阻才不会对电路产生影响;而当出现过电压情况时,压敏电阻能够迅速响应,起到保护作用。例如,在一个工作电压为 5V 的信号线路中,我们可能需要选择压敏电阻电压为 10V 甚至更高的压敏电阻,以确保在正常工作时压敏电阻处于高阻状态,不影响电路的正常运行。

2. 持续工作电压(Maximum continuous voltage)


当通过压敏电阻的电流达到 50uA 时,压敏电阻两端的电压即为其持续工作电压 Vdc。在选型过程中,信号线上的电压应该略小于持续工作电压,并且具体小的数值要满足系统的降额设计要求。降额设计是为了保证压敏电阻在长期工作过程中的稳定性和可靠性,避免因长期工作在接近持续工作电压的状态下而导致性能下降或损坏。例如,如果系统的降额设计要求为 80%,那么信号线上的电压应该不超过持续工作电压的 80%。

3. 钳位电压(Clamping voltage)


钳位电压 Vcl 是指在压敏电阻两端施加一个浪涌电流时(一般为数十微秒脉宽的一个浪涌电流,具体以各压敏电阻手册约定为准),压敏电阻两端所维持的电压值。以下是参考 TDK 的测试波形:


在选型时,通常认为钳位电压越小越好。这是因为较小的钳位电压意味着在出现浪涌电流时,压敏电阻能够将电压限制在较低的水平,从而更好地保护电路中的其他元件。例如,在一个对电压敏感的电路中,如果压敏电阻的钳位电压过高,可能会导致其他元件承受过高的电压而损坏。

4. 峰值电流(Maximum peak current)


峰值电流 Ip 是指在进行钳位电压测试时,可以施加的而不会引起压敏电阻性能退化的电流。在选型时,这个电流一般越大越好。较大的峰值电流意味着压敏电阻能够承受更大的浪涌电流冲击,从而在遇到较大的过电压情况时,仍然能够正常工作,保护电路不受损坏。例如,在一些可能会受到雷击等强浪涌冲击的电路中,就需要选择峰值电流较大的压敏电阻。

5. 能量(Maximum energy)


能量 E 的单位为 J(焦耳),它是指在压敏电阻两端施加一个浪涌电流时(一般为数百微秒脉宽的一个浪涌电流,具体以各压敏电阻手册约定为准),而不会引起压敏电阻性能退化的电流的能量。以下是参考 TDK 的测试波形:


在选型时,一般认为能量越大越好。这是因为较大的能量意味着压敏电阻能够吸收更多的能量,从而在遇到能量较大的浪涌时,能够更好地保护电路。例如,在一些工业环境中,电路可能会受到各种能量较大的浪涌冲击,此时就需要选择能量较大的压敏电阻。

6. 等效电容(Capacitance)


等效电容是指压敏电阻正常工作时两端的寄生电容值。这个电容可能会对信号的传输特性产生影响。对于速度较高的信号线路,较小的等效电容值的压敏电阻更为适合。这是因为较小的等效电容可以减少对信号的影响,保证信号的传输质量。例如,在高速数字电路中,如果压敏电阻的等效电容过大,可能会导致信号的上升沿和下降沿变缓,从而影响信号的传输速度和准确性。

关键词:压敏电阻

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