壓敏電阻器簡稱VSR,是一種對電壓敏感的非線性過電壓保護半導體元件。它在電路中用文字符號“RV”或“R”表示,圖1-21是其電路圖形符號。
(一)壓敏電阻器的種類
壓敏電阻器可以按結構、制造過程、使用材料和伏安特性分類。
1.按結構分類? 壓敏電阻器按其結構可分為結型壓敏電阻器、體型壓敏電阻器、單顆粒層壓敏電阻器和薄膜壓敏電阻器等。
結型壓敏電阻器是因為電阻體與金屬電極之間的特殊接觸,才具有了非線性特性,而體型壓敏電阻器的非線性是由電阻體本身的半導體性質決定的。
2.按使用材料分類? 壓敏電阻器按其使用材料的不同可分為氧化鋅壓敏電阻器、碳化硅壓敏電阻器、金屬氧化物壓敏電阻器、鍺(硅)壓敏電阻器、鈦酸鋇壓敏電阻器等多種。
3.按其伏安特性分類? 壓敏電阻器按其伏安特性可分為對稱型壓敏電阻器(無極性)和非對稱型壓敏電阻器(有極性)。
(二)壓敏電阻器的結構特性與作用
1.壓敏電阻器的結構特性? 壓敏電阻器與普通電阻器不同,它是根據半導體材料的非線性特性制成的。
圖1-22是壓敏電阻器忍氣吞聲外形,其內部結構如圖1-23所示。
普通電阻器遵守歐姆定律,而壓敏電阻器的電壓與電流則呈特殊的非線性關系。當壓敏電阻器兩端所加電壓低于標稱額定電壓值時,壓敏電阻器的電阻值接近無窮大,內部幾乎無電流流過。當壓敏電阻器兩端電壓略高于標稱額定電壓時,壓敏電阻器將迅速擊穿導通,并由高阻狀態變為低阻狀態,工作電流也急劇增大。當其兩端電壓低于標稱額定電壓時,壓敏電阻器又能恢復為高阻狀態。當壓敏電阻器兩端電壓超過其最限制電壓時,壓敏電阻器將完全擊穿損壞,無法再自行恢復。
2.壓敏電阻器的作用與應用? 壓敏電阻器廣泛地應用在家用電器及其它電子產品中,起過電壓保護、防雷、抑制浪涌電流、吸收尖峰脈沖、限幅、高壓滅弧、消噪、保護半導體元器件等作用。
圖1-24是壓敏電阻器的典型應用電路。
(三)壓敏電阻器的主要參數
壓敏電阻器的主要參數有標稱電壓、電壓比、最大控制電壓、殘壓比、通流容量、漏電流、電壓溫度系數、電流溫度系數、電壓非線性系數、絕緣電阻、靜態電容等。
1.標稱電壓? 標稱電壓是指通過1mA直流電流時,壓敏電阻器兩端的電壓值。
2.電壓比? 電壓比是指壓敏電阻器的電流為1mA時產生的電壓值與壓敏電阻器的電流為0.1mA時產生的電壓值之比。
3.最大限制電壓? 最大限制電壓是指壓敏電阻器兩端所能承受的最高電壓值。
4.殘壓比? 流過壓敏電阻器的電流為某一值時,在它兩端所產生的電壓稱為這一電流值為殘壓。殘壓比則的殘壓與標稱電壓之比。
5.通流容量? 通流容量也稱通流量,是指在規定的條件(以規定的時間間隔和次數,施加標準的沖擊電流)下,允許通過壓敏電阻器上的最大脈沖(峰值)電流值。
6.漏電流? 漏電流與稱等待電流,是指壓敏電阻器在規定的溫度和最大直流電壓下,流過壓敏電阻器的電流。
7.電壓溫度系數? 電壓溫度系數是指在規定的溫度范圍(溫度為20~70℃)內,壓敏電阻器標稱電壓的變化率,即在通過壓敏電阻器的電流保持恒定時,溫度改變1℃時壓敏電阻兩端的相對變化。
8.電流溫度系數? 電流溫度系數是指在壓敏電阻器的兩端電壓保持恒定時,溫度改變1℃時,流過壓敏電阻器電流的相對變化。
9.電壓非線性系數? 電壓非線性系數是指壓敏電阻器在給定的外加電壓作用下,其靜態電阻值與動態電阻值之比。
10.絕緣電阻? 絕緣電阻是指壓敏電阻器的引出線(引腳)與電阻體絕緣表面之間的電阻值。
11.靜態電容? 靜態電容是指壓敏電阻器本身固有的電容容量。