压敏电阻的保护工作原理
压敏电阻在工作时,每个压敏电阻单元都在承受浪涌电能量,而不象齐纳二极管那样只是结区承受电功率。
这就是压敏电阻为什么比齐纳二极管能承受大得多的电能量的原因。
这种元件是利用陶瓷工艺制成的,它的内部微观结构中包括氧化锌晶粒以及晶粒周围的晶界层。
氧化锌晶粒的电阻率很低,而晶界层的电阻率却很高,相接触的两个晶粒之间形成了一个相当于齐纳二极管的势垒,这就是一压敏电阻单元。
每个单元击穿电压大约为3.5V,如果将许多的这种单元加以串联和并联就构成了压敏电阻的基体。
串联的单元越多,其击穿电压就超高,基片的横截面积越大,其通流容量也越大。
压敏电阻实际上是一种伏安特性呈非线性的敏感元件,在正常电压条件下,这相当于一只小电容器。
而当电路出现过电压时,它的内阻急剧下降并迅速导通,其工作电流增加几个数量级。
从而有效地保护了电路中的其它元器件不致过压而损坏,压敏电阻它的伏安特性是对称的。
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