01 压敏电阻应用
从上图看471KD10与471KD20的数据来比较,我们可以看出允许的最大交流与直流电压都相同,但是最大的钳位电压上面我们可以看出KD10的与KD20通过的电流时25A与100A,这说明我们在同一个电路上,打同一等级的雷击浪涌时,KD10的钳位电压要比KD20的高。
从这些数据来看的话,我们在做雷击实验的时候要是不过的话,可以选择大一号的压敏电阻,这样我们的产品要安全的多。有时可以并联一个同一型号的压敏电阻也可以降低钳位电压,从而达到很好的保护我们的产品。
02 压敏电阻在电源里面非常的常见,它的应用一般都是在开关电源的输入部分,用来防雷击浪涌。
1、一般的应用是输入端L相与N相跨接一压敏电阻。
2、共模电感上也可能会放陶瓷放电管。
3、L相与N相对大地上用压敏串陶瓷放电管。
这些电路的作用都是用来防雷用,电路都是非常的常见。但是压敏电阻的选取的过程中,很多的工程师都是说是经验,对于压敏电阻上的一些参数了解的非常少。
下图是我们的雷击浪涌的电流组合波形
下面图1与图2都是我们常用的防雷电路
1、压敏电阻的选取是要根据我们的输入电压来选取,我们是需要查看压敏电阻的规格书,一般我的输入电压AC85V-264V,我们在选取压敏电阻的时候就需要查看规格书上面的最大允许电压要比我们的输入电压要高。
列如我们常用的471 它的最大允许电压AC300V DC385V同时通流量也是需要注意的,一般规格书上给出来的通流是1次的通流量,我们在选取的时候一定需要留有很大的余量,通流量是我们选择直径的依据,如果一个417KD10 的压敏电阻在计算的时候刚好接近规格书上的通流量2500A,我们可以选取两个来并,如果空间不够的时候我们可以选择加强型的。
看下图我们能看出来我们普通型的通流量是2500A,增强型的是3500A
图2上面我们看到压敏电阻上串联陶瓷放电管,陶瓷放电管上并联了电阻,陶瓷放电管的作用是触发导通后,陶瓷放电管上的残余电压非常低,这样的最后的钳位电压基本上是由压敏电阻来决定,陶瓷放电与压敏电阻串联时,我们可以选取391的压敏电阻+600V的陶瓷放电管,这样钳位电压要比单各压敏电阻471要低很多。391的钳位电话有时650V 471的钳位电压时775V。
并电阻在陶瓷放电管上的作用:有些工程师在选取的陶瓷放电管时,导通电压可能小于输入电压,因为压敏电阻上的寄宿电容要比陶瓷放电管上的电容大的多,一般压敏电阻上的寄生电容有1KHz时有几百pF 而陶瓷放电管在1MHz时只有几pF。因此寄生电容上的分压,导致陶瓷放电管上的压降基本上等于输入电压。这时并电阻就可以降低放电管上的压降。
共模电感上并联陶瓷放电管与L相与N相对大地跨接压敏电阻串陶瓷放电管一样的作用,有时可能只会出现一组电路。作用都时用来防共模雷击。
END
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