壓敏電阻器在電路中通常并接在被保護電器的輸入端,如圖所示。從圖中可以看出,壓敏電阻器的阻抗zv與電路總阻抗(包括浪涌阻抗么)構成了分壓器,因此壓敏電阻器
的限制電壓可由下式確定:
Vc=VsZv/(Zs+Zv)
式中:VC--限制電壓;
VS-- 浪涌電壓;
ZV--壓敏電阻器的阻抗,它可以從正常值的幾兆歐降到兒歐,甚至小于lΩ;
ZS--電路總阻抗。
從上式可見,Zv在瞬間流過很大電流時,瞬間過電壓大部分降落在么上,而用電被保護電器得到的電壓在其耐壓之下,因而能起到保護作用。

壓敏電阻器在電路中通常并接在被保護電器的輸入端,如圖所示。從圖中可以看出,壓敏電阻器的阻抗zv與電路總阻抗(包括浪涌阻抗么)構成了分壓器,因此壓敏電阻器
的限制電壓可由下式確定:
Vc=VsZv/(Zs+Zv)
式中:VC--限制電壓;
VS-- 浪涌電壓;
ZV--壓敏電阻器的阻抗,它可以從正常值的幾兆歐降到兒歐,甚至小于lΩ;
ZS--電路總阻抗。
從上式可見,Zv在瞬間流過很大電流時,瞬間過電壓大部分降落在么上,而用電被保護電器得到的電壓在其耐壓之下,因而能起到保護作用。

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關鍵字: LED 驅動電源 功率因數(shù)校正