電阻式溫度敏感型傳感器,但是熱敏電阻的電阻可以通過外部溫度變化或通過流過電流的電流引起的溫度變化來改變,因為畢竟它們是電阻性器件。
在初始開啟時,熱敏電阻的冷電阻值相當高,可控制負載的初始涌入電流。
由于負載電流的作用,熱敏電阻加熱并相對緩慢地降低其電阻,因為通過它的功耗-保持其低電阻值,其中大部分施加在負載兩端的電壓。
壓敏電阻雖然能吸收很大的浪涌電能量,但不能承受毫安級以上的持續電流,在用作過壓保護時必須考慮到這一點。
壓敏電阻的選用,熱敏電阻,一般選擇標稱壓敏電壓和通流容量兩個參數。
所謂壓敏電壓,即擊穿電壓或閾值電壓。
指在規定電流下的電壓值,熱敏電阻器,大多數情況下用直流電流通入壓敏電阻時測得的電壓值其產品的壓敏電壓范圍不等,可根據具體需要正確選用。
壓敏電阻的選擇與使用與熱敏電阻不同,熱敏電阻是起限流作用,壓敏電阻是限壓作用。
壓敏電阻的測量:壓敏電阻一般并聯在電路中使用,當電阻兩端的電壓發生急劇變化時,電阻短路將電流保險絲熔斷
暫態過電壓破壞:指短時間內出現較強的暫態過電壓使電阻體穿孔。
導致的電流而高熱起火,整個過程在較短時間內發生。
通常表現為氧化鋅壓敏電阻本體炸裂,但這種模式不會引起燃燒現象。
短路模式:短路模式大體上可分為老化失效和暫態過電壓破壞兩種類型。
老化失效:指電阻體的低阻線性逐步加劇,此時漏電流將會惡性增加且集中注入點。
壓敏電阻和被保護電路是并聯的,它的作用相當于穩壓二極管,正常情況下阻值很大,高于一定電壓值,阻值就變得很小,使高電壓不能損害被保護電路.
壓敏電阻在通過持續大電流后其自身的性能要退化,將壓敏電阻與放電管并聯起來。
在放電管尚未導通之前.壓敏電阻就開始動作,熱敏電阻參數,對暫態過電壓進行鉗位,泄放大電流。
當放電管放電導通后,它將與壓敏電阻進行并聯分流,減小了對壓敏電阻的通流壓力。
從而縮短了壓敏電阻通大電流的時間,有助于減緩壓敏電阻的性能退化。
在這種并聯組合中.如果壓敏電阻的參考電壓uima選得過低。
則放電管將有可能在暫態過電壓作用期間內不會放電導通,過電壓的能全由壓敏電阻來泄放。
這對壓敏電阻是不利的,因此uima的數值必須選得比放電管的直流放電電壓要大些才行。
必須-.這種井聯組合電路并沒有解決放電管可能產生的續流問題,因此.它不宜應用于交流電源系統的保護。