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压敏电阻老化炸机解决方案

压敏电阻老化炸机解决方案
压敏电阻老化炸机解决方案

压敏电阻老化炸机解决方案

压敏电阻是典型的钳位型过压器件,在实际过压防护中,利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。其优点也是极为显着的通流量大(100A~70kA)其体积越大所能承受的浪涌电流越大、种类齐全,使用范围广;其缺点也广为人知:1、压敏电阻的非线性特性较差(动态电阻较大);2、大电流时限制电压(箝位电压)较高;3、低电压时漏电流较大,较易老化。

压敏电阻的缺点是易老化,大多数情况下P-N结过载时会造成短路且不可回转至正常状态,在电冲击的反复多次作用下压敏电阻内的二极管元件被击穿,电阻体的低阻线性化逐步加剧,压敏电压越来越低,漏电流越来越大,随着MOV本体温度的升高,漏电流更大,形成恶性循环,以至MOV的温度升高达到外包封材料的燃点,这种情况称之为高阻抗短路(1kΩ左右),焦耳热使得MOV发热增加且集中流入薄弱点,薄弱点材料融化,形成1kΩ左右的短路孔后,电源继续推动一个较大的电流灌入短路点,形成高热而起火。研究结果表明,若压敏电阻存在着制造缺陷,易发生早期失效,强度不大的电冲击的反复多次作用,也会加速老化过程,使老化失效提早出现。

压敏电阻与陶瓷放电管并联:

压敏电阻在通过持续大电流后其自身的性能要退化,将压敏电阻与放电管并联起来,可以克服这一缺点。在放电管尚未导通之前,压敏电阻就开始动作,对暂态过电压进行钳位,泄放大电流,当放电管

放电导通后.它将与压敏电阻进行并联分流,减小了对压敏电阻的通流压力,从而缩短了压敏电阻通大电流的时间,有助于减缓压敏电阻的性能退化。在这种并联组合中.如果压敏电阻的参考电压Uima选得过低,则放电管将有可能在暂态过电压作用期间内不会放电导通.过电压的能最全由压敏电阻来泄放,这对压敏电阻是不利的,因此Uima 的数值必须选得比放电管的直流放电电压要大些才行。必须指出.这种井联组合电路并没有解决放电管可能产生的续流问题,因此,它不宜应用于交流电源系统的保护。

压敏电阻与放电管的另一种组合是串联:

压敏电阻具有较大的寄生电容,当它应用于交流电源系统的保护时,往往会在正常运行状态下产生数值可观的泄漏电流。例如一个寄生电容为2nF的压敏电阻安装在220V,50hz的交流电源系统中,其泄漏电流可达0.14mA(有效值),这样大的泄漏电流往往会对系统的正常运行产生影响。将压敏电阻与陶瓷气体放电管串联之后.由于放电管的寄生电容很小.可使整个串联支路的总电容减到几个微法。在这种串联组合支路中.放电管起着一个开关作用.当没有暂态过电压作用时,它能够将压敏电阻与系统隔离开,使压敏电阻中几乎无泄漏电流,这就能降低压敏电阻的参考电压Uima.而不必顾及由此会引起泄漏电流的增大,从而能较为有效地减缓压敏电阻性能的衰退。在暂态过电压作用期间,由于压敏电限的参考电压Uima可选得较低,只要放电管能迅速放电导通,则串联支路能给出比单个压敏电阻更低的钳位电压.在实际应用中。要确定放电管和压敏电限的参数往往不是一

件容易的事。

通常,对于交流电源系统的保护来说,放电管的直流放电电压应大于系统的最高运行电压幅值,以便在系统运行电压过零时切断放电管辉光区的续流。选择压敏电阻要能保证切断放电管的电弧区续流。当放电管在电弧区导通时,其两端的电压很低,只有20V左右,可将整个串联支路的残压看成是降在压敏电阻上,由此可以得出一种保守的做法.即将系统的最高运行电压认为是降在压敏电阻上,此时压敏电阻中的电流应小于放电管电弧区续流,以便能在暂态过电压过去以后有效地切断电弧区续流。在大多数情况下.这种电流的临界值可保守地取为50mA左右。

压敏电阻在和陶瓷气体放电管配合用时能降低输出残压、提高通流能力、能延长自身寿命等优点。

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压敏电阻的型号及参数选用

压敏电阻的型号及参数选用 SJ1152-82部颁标准中压敏电阻器的型号命名分为四部分,各部分的含义见表1。 表1 压敏电阻器的型号命名及含义 第一部分用字母“M” 表示主称为敏感电阻器。 第二部分用字母“Y” 表示敏感电阻器为压敏电阻器。 第三部分用字母表示压敏电阻器的用途的特征。 第四部分用数字表示序号,有的在序号的后面还标有标称电压、通流容量或电阻体直径、电压误差、标称电压等。 例如: MYL1-1(防雷用压敏电阻器) MY31-270/3(270V/3kA普通压敏电阻器) >M——敏感电阻器 M——敏感电阻器 Y——压敏电阻器 Y——压敏电阻器 L——防雷用 31——序号 1-1——序号

270——标称电压为270V 3——通流容量为3kA 压敏电阻是一种以氧化锌为主要成份的金属氧化物半导体非线性电阻元件;电阻对电压较敏感,当电压达到一定数值时,电阻迅速导通。由于压敏电阻具有良好的非线特性、通流量大、残压水平低、动作快和无续流等特点。被广泛应用于电子设备防雷。 主要参数 1、残压:压敏电阻在通过规定波形的大电流时其两端出现的最高峰值电压。 2、通流容量:按规定时间间隔与次数在压敏电阻上施加规定波形电流后,压敏电阻参考电压的变化率仍在规定范围内所能通过的最大电流幅值。 3、泄漏电流:在参考电压的作用下,压敏电阻中流过的电流。 4、额定工作电压:允许长期连续施加在压敏电阻两端的工频电压的有效值。而压敏电阻在吸收暂态过电压能量后自身温度升高,在此电压下能正常冷却,不会发热损坏。 压敏电阻的不足:(1)寄生电容大压敏电阻具有较大的寄生电容,一般在几百至几千微微法的范围。在高频信号系统中会引起高频信号传输畸变,从而引起系统正常运行。(2)泄漏电流的存在压敏电阻的泄漏电流指标既关系到被保护电子系统的正常运行,又关系到压敏电阻自身的老化和使用寿命。 压敏电阻的损坏形式:(1)当压敏电阻在抑制暂态过电压时能量 涠疃ㄈ萘渴保 姑舻缱杌嵋蚬 榷 鸹担 饕 硐治 搪贰⒖ 贰?br /> MYL表示防雷型压敏电阻 MYE表示高负荷型压敏电阻,也有厂家用MYT表示通用型,MYL表示防雷型. 选用方法(一般情况) 1、压敏电压值应大于实际电路的电压峰值,一般为: U1mA =K1×/K2×K3× UC U1mA ---- 压敏电压 UC ---- 电路直流工作电压(交流时为有效值) K1 ---- 电源电压波动系数,一般取1.2 K2 ---- 压敏电压误差,一般取0.85 K3 ---- 老化系数,一般取0.9 交流状态下,应将有效值变为峰值,即扩大√2倍,实际应用中可参考此公式通过实验来确定压敏电压值。 2、通流量 实际应用中,压敏电阻器所吸收的浪涌电流应小于压敏电阻的最大峰值电流,以延长产品的使用寿命。

压敏电阻的选用原则

压敏电阻的选用原则 压敏电阻的选用可用16个字来概括:瞻前顾后,符合标准,折衷考虑,试验为准。 (1)瞻前顾后: 前面已经提及,压敏电阻是一个保护系统的中间环节,它的上游是冲击源和系统电压源,它的下游是保护对象,所以压敏电阻必须同时满足上下游两个方面对它的要求。 “瞻前”就是要确定: a.系统电压正常波动范围的上限值,故障条件下最高暂态电压及其持续时间。 b.冲击源的冲击电压峰值和源阻抗(或冲击电源),冲击波的时间宽度,冲击出现的频度。“顾后”就是要确定: a.被保护对象的耐压水平。 b.被保护对象允许的压敏电阻的固有电容和阻性漏电流。 “瞻前顾后”的基本要求是: ①在预期的冲击源的最大冲击电压(电流)下,压敏电阻的限制电压,应低于被保护对象的冲击耐压值。 ②在系统电压正常波动范围的上限值,和故障时,以及最高工作环境温度条件下,压敏电阻的预期工作寿命时间,应大于设计要求值。 ③压敏电阻的通流能量,额定能量,额定功耗,应大于冲击源预定的最大冲击电流,最大冲击能量,和最大平均功耗。在规定条件下,压敏电阻的冲击寿命次数,应大于寿命期内冲击源的冲击次数。 ④在系统电压和冲击源发生超过预期值的异常情况时,压敏电阻不会起火,不会发生危及邻近元器件的爆裂,且没有导致电机的危险。 ⑤压敏电阻的电容量和非线性电流对被保护对象或系统的影响,应在允许的范围内。 (2)符合标准: 使用压敏电阻的电路,装置或设备(下面简称“终端产品”)是各式各样的,这些终端产品的技术规范中,大多有防雷,防过电压保护的要求,压敏电阻器可根具这些技术标准的要求来选用。下面列举几个这样的技术标准: 美国安全标准UL1449。 这个标准,把压敏电阻分为两种应用类别:“软线接入/直接扦入式”(CC/DPI)和“固定连接式”(PC)。 所有通过一根电源软线接入交流电源的压敏电阻称为“CC”方式。 安装在扦头上,通过扦头直接接入点源的压敏电阻,称为“DPI”方式。 固定安装配电板或墙内扦座内的压敏电阻,称为“PC”方式。 UL1449规定用1.2/50-80/20组合波来测试压敏电阻的通流量,试验时的短路电流对CC/DPI 方式为3kA,对PC方式为10kA,因此前者只能选用直径不小于10mm,后者只能选用直径不小于20mm的压敏电阻器。 美国安全标准UL1414,加拿大安全标准CAN/CSA-60065-00 这些标准规定了跨接在电源线上的压敏电阻器的试验要求,这里列出其中两个项目: a.放电试验,即由充电到5000V的电容量为0.5μf的电容量对压敏电阻放电4次,相邻两次放电的时间间隔为5S,这就是说压敏电阻应能承受6.25J的能量。 b.热应力试验,试验电压为系统额定电压的2倍。这样220V 50HZ交流系统中的压敏电阻器,最好用UN≥680V的规格。 低压交流电源用电涌保护器中的压敏电阻器应符合IEC61643-1标准的要求。 信号系统用电涌保护器的压敏电阻器应符合IEC61643-21标准的要求。

氙灯老化试验中常出现的四类问题

上海千实精密机电科技有限公司 氙灯老化试验中常出现的四类问题 一、人工加速老化试验条件的选择: 这个问题实际上可以理解为应该模拟哪些老化因素,高分子材料在使用过程中,气候环境里许多因素都有可能对高分子材料的老化产生作用。如果事先知道产生老化的主要因素,就可以有针对性的选择试验方法。我们可以从该材料的运输、储存、使用环境以及其老化机理等方面考虑,确定试验方法。例如硬聚氯乙烯型材,使用聚氯乙烯为原料,添加稳定剂、颜料等助剂加工而成,主要用于室外。从聚氯乙烯的老化机理考虑,聚氯乙烯受热易分解;从使用环境考虑;空气中的氧、紫外光、热、水分都是引起型材老化的原因。因此,国标GB/T8814-2004《门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材》中,既规定了光氧老化试验方法,采用GB/T16422.2《塑料实验室光源曝露试验方法第二部分:氙弧灯》老化4000h或6000h,模拟了室外紫外光及可见光、温度、湿度、降雨等因素,同时又规定了热氧老化项目:加热后状态,150℃放置30min,目测观察是否出现气泡、裂纹、麻点或分离现象,以考察型材的耐热性能。又如我国在国际市场上有竞争力的一个产品:外贸出口鞋。在使用过程中,阳光中的紫外线是引起鞋子变色、褪色的主要原因,因此,有必要用紫外灯箱对其进行耐黄变测试。常用的鞋类耐黄变试验箱采用30WUV灯,样品离光源20cm,照射3h后观察颜色变化。同时,在运输过程中,集装箱内闷热、潮湿的恶劣环境会引起鞋面、鞋底、胶水的变色、斑点,甚至是变质。因此,在装船运输之前,有必要考虑进行耐湿热老化试验,模拟集装箱内高热、高湿环境,在70℃、95%相对湿度的条件下,进行48h试验后观察外观、颜色变化。 二、人工加速老化光源的选择: 实验室光源曝露试验因为可以在一个试验箱中同时模拟大气可见环境中的光、氧、热和降雨等因素,是目前较为常用的一种人工加速老化试验方法,在这些模拟因素中,又以光源最为重要。经验表明,阳光中引起高分子材料破环的波长主要集中在紫外线及部分可见光。目前使用的人工光源都力图使在此波长区间内的能谱分布曲线与太阳光谱接近,模拟性和加速倍率是选择人工光源的主要依据。经历了约一个世纪的发展,实验室光源已有封闭式碳弧灯、阳光型碳弧灯、荧光紫外灯、氙弧灯、高压汞灯等各种光源供选择。国际标准化组织(ISO)中与高分子材料相关的各技术委员会主要推荐使用阳光型碳弧灯、荧光紫外灯、氙弧灯三种光源。 1、氙弧灯 目前认为,已知的人工光源中氙弧灯的光谱能量分布与阳光中紫外、可见光部分最相似。通过选择合适的滤光片,可以滤去大部分到达地面阳光中存在的短波辐射。氙灯在1000nm~1200nm近红外区存在很强的辐射峰,会产生大量的热。因此,须选择合适的冷却装置带走这部分能量。目前,市面上氙灯老化试验装置有两种冷却方式:水冷式和风冷式。一般来说,水冷式氙灯装置冷却效果要优于风冷式,同时结构也较为复杂,价格也比较昂贵。由于氙灯紫外线部分能量较另两种光源增加较少,在加速倍率方面是最低的。2.2荧光紫外灯 从理论上说,300nm~400nm的短波能量是引起老化的主要因素。如果增加这部分能量,就能达到快速试验的效果。荧光紫外灯的光谱分布主要集中在紫外光部分,因此,可

君耀压敏电阻规格书 10D系列

Metal Oxide Varistors (MOV) Data Sheet Features ■Wide operating voltage (V1mA) range from 18V to 1100V ■Fast responding to transient over-voltage ■Large absorbing transient energy capability ■Low clamping ratio and no follow-on current ■Meets MSL level 1, per J-STD-020 ■ Safety certification: UL: E327997 CSA: 246579 VDE: 40027827 Applications ■Transistor, diode, IC, thyristor or triac semiconductor protection ■Surge protection in consumer electronics ■Surge protection in industrial electronics ■Surge protection in electronic home appliances, gas and petroleum appliances ■Relay and electromagnetic valve surge absorption General Characteristics Definition ■ Operating Temperature:-40℃ ~ +85℃ ■ Storage Temperature:-40℃ ~ +125℃ Part Number Code

压敏电阻型号及选用

压敏电阻的型号及选用方法 SJ1152-82部颁标准中压敏电阻器的型号命名分为四部分,各部分的含义见表1。 表1 压敏电阻器的型号命名及含义 第一部分用字母“M” 表示主称为敏感电阻器。 第二部分用字母“Y” 表示敏感电阻器为压敏电阻器。 第三部分用字母表示压敏电阻器的用途的特征。 第四部分用数字表示序号,有的在序号的后面还标有标称电压、通流容量或电阻体直径、电压误差、标称电压等。 例如: MYL1-1(防雷用压敏电阻器) MY31-270/3(270V/3kA普通压敏电阻器) M——敏感电阻器 M——敏感电阻器 Y——压敏电阻器 Y——压敏电阻器 L——防雷用 31——序号 1-1——序号

270——标称电压为270V 3——通流容量为3kA 压敏电阻是一种以氧化锌为主要成份的金属氧化物半导体非线性电阻元件;电阻对电压较敏感,当电压达到一定数值时,电阻迅速导通。由于压敏电阻具有良好的非线特性、通流量大、残压水平低、动作快和无续流等特点。被广泛应用于电子设备防雷。 主要参数: 1、残压:压敏电阻在通过规定波形的大电流时其两端出现的最高峰值电压。 2、通流容量:按规定时间间隔与次数在压敏电阻上施加规定波形电流后,压敏电阻参考电压的变化率仍在规定范围内所能通过的最大电流幅值。 3、泄漏电流:在参考电压的作用下,压敏电阻中流过的电流。 4、额定工作电压:允许长期连续施加在压敏电阻两端的工频电压的有效值。而压敏电阻在吸收暂态过电压能量后自身温度升高,在此电压下能正常冷却,不会发热损坏。 压敏电阻的不足:(1)寄生电容大压敏电阻具有较大的寄生电容,一般在几百至几千微微法的范围。在高频信号系统中会引起高频信号传输畸变,从而引起系统正常运行。 (2)泄漏电流的存在压敏电阻的泄漏电流指标既关系到被保护电子系统的正常运行,又关系到压敏电阻自身的老化和使用寿命。 压敏电阻的损坏形式:(1)当压敏电阻在抑制暂态过电压时能量超过其额定容量时,压敏电阻会因过热而损坏,主要表现为短路、开路。 MYL表示防雷型压敏电阻 MYE表示高负荷型压敏电阻,也有厂家用MYT表示通用型,MYL表示防雷型. 选用方法(一般情况): 1、压敏电压值应大于实际电路的电压峰值,一般为: U1mA =K1×/K2×K3×UC U1mA ---- 压敏电压 UC ---- 电路直流工作电压(交流时为有效值) K1 ---- 电源电压波动系数,一般取1.2 K2 ---- 压敏电压误差,一般取0.85 K3 ---- 老化系数,一般取0.9 交流状态下,应将有效值变为峰值,即扩大√2倍,实际应用中可参考此公式通过实验来确定压敏电压值。 2、通流量 实际应用中,压敏电阻器所吸收的浪涌电流应小于压敏电阻的最大峰值电流,以延长产品的使用寿命。 压敏电阻的检测。用指针式万用表的R×1k挡测量压敏电阻两引脚之间的正、反向绝缘电阻,均为无穷大,否则,说明漏电流大。若所测电阻很小,说明压敏电阻已损坏,不能使用。 压敏电阻的先择与使用2007-03-12 10:42:18

Ci3000+ 氙灯老化试验机详细技术参数

Ci3000+氙灯老化试验机详细技术参数 ************************************************************************************************ 简介 Atlas Ci3000+水冷式氙灯老化试验机/日晒色牢度测试仪采用水冷式氙灯,利用氩弧灯模拟控制最理想的自然气候和日光等实验条件来测试纺织品染料的颜色和性能变化,也可以测试材料的耐老化性能,能在保证良好重复性与重现性的基础上精确测试产品使用寿命。广泛用于塑料、油漆涂层、油墨、包装、汽车材料、光化材料、颜料染料及纺织等行业。Atlas Ci3000+已取得多个国际标准组织的认证。 特点 氙灯冷却系统--新型水冷式氙灯冷却系统,冷却效果好,冷却水用量低。 旋转式试样架--提高所有试样的暴晒一致性。 控制系统--增强型控制系统能处理复杂的自定义程序和简单的预编程测试,操作页面简单图标清晰易懂;辐照度、温度、湿度可编程逐级变化,满足用户各种测试要求。 智能友好操作系统--直观液晶触摸界面,功能全面,多种语言可选择;水纯度指示器,监测输入水质;SmartLight MonitorTM,确保灯管安装正确。 详细参数 光源:4500W水冷氙灯 使用寿命:(1个太阳标准)1200小时 滤光片:可更换内外滤光片 辐照度控制:340/420或300-400nm选择单点自动控制,可选第二点监控 灯光监控:SmartLightTM监视器 相对湿度控制:自动 湿度范围:亮周期:10-75%,暗周期10-100% 温度控制:自动

黑板或黑标:温度BPT?40-110?℃?/?BST40-120?℃ 同时控制:BPT或BST及箱内温度标准 BPT/BST双控:可选 试样架类型:单层 曝晒测试面积:2188cm2(339in2) 电源:400/230V,?3相,?4线,?50Hz,38?A HVAC-MJ/h?(BTU/h)(最大:)26.06MJ/h?(24703BTU/h,?275CFM) 压缩空气:0.11m3/min?(最大4CFM),?@552kPa,?(80psi) 水流量压力:38-345kPa?(20-50psi) 加湿:去离子水0.12l/min 试样喷淋:去离子水0.07l/min 试样架喷淋:去离子水0.07l/min 尺寸长x宽x高(L?x?W?x?H):95cm?x84cm?x?183cm 底座:115cm?x?240cm 重量:404kg?(890lb) 标准配置 10.4英寸触摸屏控制面板、Smart DamperTM、SmartLightTM、SmartMedi卡和RE-232端口数据输出、空气加热器、氙灯冷却系统、主电源断开开关、吸气式灰尘过滤器、水纯度计、校准的参考氙灯、测试箱观测门、316级不锈钢测试箱、符合各国频率,电压及电气要求的通用电气配置。 可选配置 6通道打印表记录器、ASTM/BPT,DIN/BST双黑板温度测量/控制,包括ASTM/BPT,DIN/BST 传感器、第二波长监测、LiquidAirTM、纺织测试用具包。 符合标准 AATCC TM16;AATCC TM16E;AATCC TM169. ASTM C1442;ASTM C1501;ASTM D904;ASTM D3424;ASTM D3451;ASTM D4101;ASTM D4303;ASTM D4355;ASTM D4459;ASTM D4798;ASTM D5010;ASTM D5071;ASTM D5794; ASTM D6083;ASTM D6551;ASTM D6577;ASTM D6662;ASTM D6695;ASTM G151;ASTM

压敏电阻器(VSR)结构原理、应用知识

压敏电阻器(VSR)结构原理、应用知识 压敏电阻器是一种具有瞬态电压抑制功能的元件,一般用于电路浪涌和瞬变防护电路。可以用来代替瞬态抑制二极管、齐纳二极管和电容器的组合。压敏电阻器可以对集成电路等重要元件以及其它电路和设备进行保护,防止因静电放电、浪涌及其它瞬态电流(如雷击等)而造成对它们的损坏。使用时只需将压敏电阻器并接于被保护的电路上,当电压瞬间高于某一数值时,压敏电阻器阻值迅速下降,导通大电流,阻止瞬间过压而起到保护元器件或电路的作用;当电压低于压敏电阻器工作电压值时,压敏电阻器阻值极高,近乎开路,因而不会影响器件或电器设备的正常工作。 压敏电阻器(VSR)是电压灵敏电阻器的简称,它是一种新型过压保护元件。压敏电阻器是以氧化锌为主要材料而制成的金属-氧化物-半导体陶瓷元件,构成压敏电阻的核心材料为氧化锌,氧化锌又包括氧化锌晶粒和晶粒周围的晶界层,氧化锌晶粒的电阻率很低,而晶界层电阻率很高,相接触的两个晶粒之间形成一个相当于齐纳二极管的势垒,成为一个压敏电阻单元,许多单元通过串联,并联组成压敏电阻器基体。压敏电阻器在工作时,每个压敏电阻单元都承担浪涌能量,而这些压敏电阻单元是大体上均匀分布在整个电阻体内的,也就是整个电阻体都承担能量,而不像齐纳二极稳压管那样只是结区承担电功率,这就是陶瓷压敏电阻器具有比齐纳二极稳压管大得很多的通流和能量定额的原因。其电阻值随端电压而变化。 压敏电阻器的主要特点是工作电压范围宽(6—3000伏,分若干档),对过压脉冲响应快(几至几十纳秒),耐冲击电流的能力强(可达100安培-20千安培),漏电流小(低于几至几十微安),电阻温度系数小,性优价廉,体积小,是一种理想的保护元件。由它可构成过压保护电路,消噪电路,消火花电路,吸收回路。压敏电阻的电路符号,外形和内部结构见图1。 压敏电阻的结构就象两个特性一致的背靠背联接的稳压管,其性质基本相同。压敏电阻的主要特性是,当两端所加电压在标称额定值以内时,它的电阻值几乎为无穷大,处于高阻状态,其漏电流<50微安,当它两端的电压稍微超过额定电压时,其电阻值急剧下降,立即处于导通状态,工作电流增加几个数量级,反应时间仅在毫微秒级。压敏电阻在国外俗称“斩波器”和”限幅器”,这是从它的实际作用而得名的。

压敏电阻型号及选用方法

2019-01-18压敏电阻的型号及选用方法 根据标准SJ1152-82《敏感元件型号命名方法》的规定,敏感电阻器的产品型号由下列四部分组成: 第一部分:主称(用字母表示); 第二部分:类别(用字母表示); 第三部分:用途或特征(用字母或数字表示); 第四部分:序号(用数字表示)。 (1)主称、类别部分的符号及意义如表1-5所示。 (2)用途或特征部分用数字表示时,应符合表1-6的规定;用字母表示时,应符合的规定。 (3)序号部分用数字表示。 表1-5 敏感电阻器型号中主称、类别部分的符号所表示的意义 表1-6敏感电阻器型号中用途或特征部分的数字所表示的意义 表1-7 敏感电阻器型号中用途或特征部分的数字所表示的意义

SJ1152-82部颁标准中压敏电阻器的型号命名分为四部分,各部分的含义见表1。 表1 压敏电阻器的型号命名及含义 第一部分用字母“M” 表示主称为敏感电阻器。 第二部分用字母“Y” 表示敏感电阻器为压敏电阻器。 第三部分用字母表示压敏电阻器的用途的特征。 第四部分用数字表示序号,有的在序号的后面还标有标称电压、通流容量或电阻体直径、电压误差、标称电压等。

例如: MYL1-1(防雷用压敏电阻器) MY31-270/3(270V/3kA普通压敏电阻器) M——敏感电阻器 M——敏感电阻器 Y——压敏电阻器 Y——压敏电阻器 L——防雷用 31——序号 1-1——序号 270——标称电压为270V 3——通流容量为3kA 压敏电阻是一种以氧化锌为主要成份的金属氧化物半导体非线性电阻元件;电阻对电压较敏感,当电压达到一定数值时,电阻迅速导通。由于压敏电阻具有良好的非线特性、通流量大、残压水平低、动作快和无续流等特点。被广泛应用于电子设备防雷。 主要参数: 1、残压:压敏电阻在通过规定波形的大电流时其两端出现的最高峰值电压。 2、通流容量:按规定时间间隔与次数在压敏电阻上施加规定波形电流后,压敏电阻参考电压的变化率仍在规定范围内所能通过的最大电流幅值。 3、泄漏电流:在参考电压的作用下,压敏电阻中流过的电流。 4、额定工作电压:允许长期连续施加在压敏电阻两端的工频电压的有效值。而压敏电阻在吸收暂态过电压能量后自身温度升高,在此电压下能正常冷却,不会发热损坏。 压敏电阻的不足:(1)寄生电容大压敏电阻具有较大的寄生电容,一般在几百至几千微微法的范围。在高频信号系统中会引起高频信号传输畸变,从而引起系统正常运行。 (2)泄漏电流的存在压敏电阻的泄漏电流指标既关系到被保护电子系统的正常运行,又关系到压敏电阻自身的老化和使用寿命。 压敏电阻的损坏形式:(1)当压敏电阻在抑制暂态过电压时能量超过其额定容量时,压敏电阻会因过热而损坏,主要表现为短路、开路。 MYL表示防雷型压敏电阻 MYE表示高负荷型压敏电阻,也有厂家用MYT表示通用型,MYL表示防雷型. 选用方法(一般情况): 1、压敏电压值应大于实际电路的电压峰值,一般为: U1mA =K1×/K2×K3×UC U1mA ---- 压敏电压

压敏电阻的特性与参数以及如何选用

压敏电阻的特性与参数以及如何选用 压敏电阻的特性与参数以及如何选用 如果电机是AC24V的,在电机方向线对地接一个470K压敏电阻;如果电机是AC220V,则加471K压敏电阻。意义重要是消除电机换相产生的尖峰高压。 压敏电阻的测量:压敏电阻一般并联在电路中使用,当电阻两端的电压发生急剧变化时,电阻短路将电流保险丝熔断,起到保护作用。压敏电阻在电路中,常用于电源过压保护和稳压。测量时将万用表置10k档,表笔接于电阻两端,万用表上应显示出压敏电阻上标示的阻值,如果超出这个数值很大,则说明压敏电阻已损 压敏电阻标称参数 压敏电阻用字母“MY”表示,如加J为家用,后面的字母W、G、P、L、H、Z、B、C、N、K分别用于稳压、过压保护、高频电路、防雷、灭弧、消噪、补偿、消磁、高能或高可靠等方面。压敏电阻虽然能吸收很大的浪涌电能量,但不能承受毫安级以上的持续电流,在用作过压保护时必须考虑到这一点。压敏电阻的选用,一般选择标称压敏电压V1mA 和通流容量两个参数。 1、所谓压敏电压,即击穿电压或阈值电压。指在规定

电流下的电压值,大多数情况下用1mA直流电流通入压敏电阻器时测得的电压值,其产品的压敏电压范围可以从10 -9000V不等。可根据具体需要正确选用。一般 V1mA=1.5Vp=2.2V AC,式中,Vp为电路额定电压的峰值。V AC为额定交流电压的有效值。ZnO压敏电阻的电压值选择是至关重要的,它关系到保护效果与使用寿命。如一台用电器的额定电源电压为220V,则压敏电阻电压值 V1mA=1.5Vp=1.5×1.414×220V=476V,V1mA=2.2V AC=2.2×220V=484V,因此压敏电阻的击穿电压可选在470-480V 之间。 2、所谓通流容量,即最大脉冲电流的峰值是环境温度为25℃情况下,对于规定的冲击电流波形和规定的冲击电流次数而言,压敏电压的变化不超过±10%时的最大脉冲电流值。为了延长器件的使用寿命,ZnO压敏电阻所吸收的浪涌电流幅值应小于手册中给出的产品最大通流量。然而从保护效果出发,要求所选用的通流量大一些好。在许多情况下,实际发生的通流量是很难精确计算的,则选用2-20KA的产品。如手头产品的通流量不能满足使用要求时,可将几只单个的压敏电阻并联使用,并联后的压敏电不变,其通流量为各单只压敏电阻数值之和。要求并联的压敏电阻伏安特性尽量相同,否则易引起分流不均匀而损坏压敏电阻。 压敏电阻器的应用原理

氙灯老化试验箱的原理和操作规程详细介绍

氙灯试验箱光学过滤器 未经光的氙弧灯发射过多的短波紫外线,以至于不能很好的模拟地球表面自然暴露,因此,试验箱使用各种类型的过滤器来减少不必要的短波射线.过滤器的选择取决于被测试的材料和使用环境.大多数过滤器型号都对光谱的短波部分进行有效地过滤. 平析型氙灯试验箱给每一个气冷氙灯配备了一块或多块平面玻璃过滤器.水冷旋转鼓式试验箱使用不同的过滤系统,包括围绕氙灯放置的圆柱形内外过滤器。 氙灯试验箱能够模仿潮湿情况 平板型氙灯试验箱和旋转鼓型氙灯试验箱都能通过向调试样品喷淋水来模拟户外潮湿的效果。这一方法对于模拟热冲击或机械腐蚀特别有效。 在平板型氙灯试验箱内,调试样品被安装在一个平面样品托盘上,水平倾斜5℃。喷淋水能均匀地喷洒到样品的表面,此时因为样品放接近水平,水不会很块流走,使得样品在整个潮湿循环周期中都保持潮湿。 旋转鼓型氙灯试验箱有一个喷淋条和喷嘴,当旋转的样品经过时,向其喷水。每分钟内,样品约有3s处于潮湿状态。某些试验箱装有两个喷淋条,可以在样品的正反面此时喷水。因为样品垂直放,水会很快从表面流走。在潮湿间歇,样品有可能在转离喷淋位置后变干。氙灯耐候老化试验箱注意事项 请谨记氙灯耐候老化试验箱注意事项,可免除机器因为人操作不当而产生故障,正确的保养方法可延长机器寿命。 氙灯耐候老化试验箱使用注意事项: 1、于操作当中,除非有必要,请不要打开箱门,否则可能会导致不良后果。 2、为提供本机测试品以及操作者的安全保护,请定期检查水压控制器以及循环水箱水位。 3、正确地装置湿球的测试布,方能保证量取正确的相对湿度。 4、请详细阅读本说明书,方可操作本机。 氙灯耐候老化试验箱安装场所 一、安装位置应考虑奔及的散热及平常容易检查维修的位置 二、奔及于墙壁及其它任何机器之间的距离最少应有600mm以上距离。 三、设置于平坦无振动之地面。 四、选择通风良好,且勿受阳光直接照射。 五、本机应远离热源及易燃易爆物品。 六、供电线路及供排水管应尽可能缩短。 七、请选择尘埃湿气较少且通风良好之地安装 氙弧灯和水暴露仪器的原理和操作规程详细介绍 氙弧灯和水暴露仪器的原理和操作规程详细介绍: 本指导包含了氙弧灯和水暴露仪器的原理和操作规程,这样的仪器可模仿在实际运用中材料暴露在太阳光下(直射或通过窗玻璃都可),像雨天一样的湿气或露水的侵蚀效应。本指导仅局限于获得、测重、控制暴露环境的程序。大量的暴露程序列于附录中;然而,本指导中并没有规定要进行实验的材料的最佳暴露环境。 注释1:本指导G151中描述了所有使用实验光源暴露装置的性能标准。本指导代替规范G26、G26中非常详细地描述了氙弧暴露仪器的设计。G26中描述的仪器被本规范取代。 试验样本在受控制环境下暴露于过滤氙弧光下。本规范描述了不同类型的氙弧光源和不同过滤器组合的情况。 ASTM方法或规范中包含了具体材料的样本准备和结果评价。G151和ISO4892-1中给出了一般指导。关于判断暴露后性能变化和结果报道的更具体的信息列于D5870。 以SE单位制的值为标准。

压敏电阻

片式压敏电阻器(V ARISTOR)是压敏电阻器的一种.它是用氧化锌非线性电阻元件作为核心而制成的电冲击保护器件。氧化锌非线性电阻元件是以氧化锌(zn0 )为主体材料,添加多种其他微量元素,用陶瓷工艺制成的化合物半导体元件。它的基本特性是电流一电压关系的非线性。当加在它两端的电压低于某个阀电压,即“压敏电压”时,它的电阻值极大,为兆欧级;而当加在它两端的电压超过压敏电压后,电阻值随电压的增高急速下降,可小到欧姆级、毫欧姆级。压敏电阻器与普通电阻器不同,普通电阻器遵守欧姆定律,而片式压敏电阻器的电压与电流则呈特殊的非线性关系。当片式压敏电阻器两端所加电压低于标称额定电压值时,其电阻值接近无穷大,内部几乎无电流流过。当片式压敏电阻器两端电压略高于标称额定电压时,它将被迅速击穿导通,并由高阻状态变为低阻状态,工作电流也急剧增大。当其两端电压低于标称额定电压时,片式压敏电阻器又能恢复为高阻状态。当压敏电阻器两端电压超过其最大限制电压时,压敏电阻器将完全击穿损坏,无法再自行恢复。一般而言,片式压敏电阻器的制作工艺流程如下:叠层,切割,排胶,烧结,倒角,涂敷,端电极,电镀. 压敏电阻(Carbon resistor):按用途来分也称为"突波吸收器是一种具有电压电流对称特性之电压属性电阻器,它主要的设计是用来保护所有的电子产品或元件免受开关或雷击诱发所产生之突波的影响,而非线性指数的特性。特性:反应时间快速;低漏电流;优越的电压比;宽广之电压与能量比;低备用电力且无后续电流;高效能之突波电流处理能力;抑制电压特性之稳定执行能力。压敏电阻在休息时,相对受保护的电子元件而言,具有很高的阻抗生素数兆欧姆),而且不会改变设计电路特性,但当瞬间突波电压出现(越过压敏电阻之崩溃电压时),该压敏电阻之阻抗会变低(仅有几个欧姆而已),并造成原线路短路,换言之电子产品或元件因此而受到保护。主要用途:防雷,过压保护。如电力变压器在进户端放入氧化锌避雷器可以有效防雷,电子设备在电网电源输入端放入压敏电阻,一但电网电压升高压敏电阻会不可恢复击穿短路同时保险丝也将断开,从而有效的放止过电压进入线路板。在空调线线路板应用压敏电阻最为多。 压敏电阻的先择与使用 压敏电阻的测量: 压敏电阻一般并联在电路中使用,当电阻两端的电压发生急剧变化时,电阻短路将电流保险丝熔断,起到保护作用.压敏电阻在电路中,常用于电源过压保护和稳压.测量时将万用表置10k档,表笔接于电阻两端,万用表上应显示出压敏电阻上标示的阻值,如果超出这个数值很大,则说明压敏电阻已损 压敏电阻标称参数 压敏电阻用字母“MY”表示,如加J为家用,后面的字母W、G、P、L、H、Z、B、C、N、K分别用于稳压、过压保护、高频电路、防雷、灭弧、消噪、补偿、消磁、高能或高可靠等方面.压敏电阻虽然能吸收很大的浪涌电能量,但不能承受毫安级以上的持续电流,在用作过压保护时必须考虑到这一点.压敏电阻的选用,一般选择标称压敏电压V1mA和通流容量两个参数. 1、所谓压敏电压,即击穿电压或阈值电压.指在规定电流下的电压值,大多数情况下用1mA直流电流通入压敏电阻器时测得的电压值,其产品的压敏电压范围可以从10-9000V不等.可根据具体需要正确选用.一般V1mA=1.5Vp=2.2VAC,式 中,Vp为电路额定电压的峰值.VAC为额定交流电压的有效值.ZnO压敏电阻的电压值选择是至关重要的,它关系到保护效果与使用寿命.如一台用电器的额定电源电压为220V,则压敏电阻电压值 V1mA=1.5Vp=1.5××220V=476V,V1mA=2.2VAC=2.2×220V=484V,因此压敏电阻的击穿电压可选在470-480V之间.

氙灯老化试验箱原理、操作流程、操作注意事项、标准、功能特点

氙灯老化试验箱原理、操作流程、操作注意事项、标准、功能特点 标准集团氙灯老化试验箱的功能: 氙灯老化试验箱采用能摸拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波: 1.可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。 2.可用于新材料的选择、改进现有材料或评估材料组成变化后耐用性的变化试验。 3.可以很好的模拟在不同环境条件下,材料暴露在阳光下所产生的变化。 4.若试验样品不大或不多,建议使用台式氙灯,可以达到同样的效果。 标准集团氙灯老化试验箱工作原理: 氙灯耐气候试验是科研生产过程中筛选配方优化产品组成的重要手段,也是产品质量检验的一项重要的内容应用材料如涂料,塑料,铝塑板,以及汽车安全玻璃等产品标准均要求做耐候试验。氙灯耐候试验箱模拟造成材料老化的主要因素是阳光和潮湿,耐气候试验机可以模拟由阳光,雨水和露水造成的害。氙灯耐候试验箱利用氙灯模拟阳光照射的效果,利用冷凝湿气模拟雨水和露水,被测材料放置在一定温度下的光照和潮气交替的循环程序中进行测试,用数天或数周的时间即可重现户外数月乃至数年出现的危害,人工加速老化试验数据可以帮助选择新材料,改良现有材料,以及评价配方的变化是如何影响产品的耐久性的。 标准集团氙灯老化试验箱主要特点: 1、采用全光谱氙灯发光管; 2、多种供选择的过滤系统; 3、淋雨喷淋功能; 4、相对湿度控制。 5、试验箱空气温度控制系统; 6、不规则形状的样品固定架; 7、价廉物美的氙弧灯管。 8、氙灯老化试验箱具有安装容易、使用方便并且日常维护简便的特点. 标准集团氙灯老化试验箱操作流程:

1、启动电源,此时仪表显示,由于在出厂前仪表参数都已调好,前不要更改。干温50℃,湿球温度40℃ 设好后,按一下“SEL”键,此时数据便存入仪表。 2、调整好喷淋时间,停淋时间,只要先调好喷淋总时间:100h,然后调好喷淋时间为12分钟,停淋时间为48分钟,调整后即进入喷停自动转换过程。 3、设定好氙灯开启总时间(请看面板相对应的标识) 上述三样设定好后,则先开启光照开关按氙灯启动,按从左到右的顺序先后启动3支灯管,约1秒左右,氙灯会触发后点亮,即松开改启动开关。以上操作完毕,设备便进入自动控制状态,进入正常运转.氙灯老化试验箱的操作过程 标准集团氙灯老化试验箱使用注意事项: 1、于操作当中,除非有必要,请不要打开箱门,否则可能会导致不良后果。 2、请注意必须安全确实接地,以免产生静电感应。 3、提供测试品以及操作者的安全保护,并请定期检查水压控制器,以及循环水箱水位。 4、正确的装置湿球的测试布,方能保证量取正确的相对湿度。 5、绝对禁止试验爆炸性/可燃性及高腐蚀性物质。 6、请详细阅读设备说明书,方可操作机器。 7、安装位置应考虑奔及的散热及平常容易检查维修的位置。设置于墙壁及其它任何机器之间的距离最少应有60公分及以上距离。设置于平坦无振动之地面。 8、请选择尘埃湿气较少且通风良好之地安装。选择通风良好,且勿受阳光直接照射。本机应远离热源及易燃易爆物品。供电线路及供排水管应尽可能缩短。 氙灯老化试验箱的系列参照标准:(以标准集团(香港)有限公司为例) GB/T 2424.14-1995 电工电子产品环境试验第2部分试验方法太阳辐射试验导则 GB/T 2423.24-1995 电工电子产品环境试验第2部分:试验试验Sa:模拟地面上的太阳辅射 GB/T 8427-2008 纺织品色牢度试验耐人造光色牢度:氙弧 GB/T 8430-1998 纺织品色牢度试验耐人造气候色牢度氙弧 GB/T 16422.2-1999|塑料实验事光源暴露试验方法第2部分:氙弧灯 GB/T 1865-2009 色漆和清漆人工气候老化和人工辐射曝露滤过的氙弧辐射

氙灯老化试验机

ATLAS Xenotest Beta+氙灯老化试验机 符合标准: AATCC TM16-1998;AATCC TM16-2004;AATCC TM169;ASTM D6695;ASTM G151;ASTM G155;GME 60292;GMW 3414;ISO 105-B02;ISO 105-B04;ISO 105-B06;ISO 105-B10;ISO 11341;ISO 12040;ISO 3917;ISO 4892-1;ISO 4892-2;JASO M346;MIL-STD 810F;PV 1303;PV 3929;RAL-GZ 716/1;SAE J2019;SAE J2212;VDA 621-429;VDA 621-430;VDA 75202;VW PV 3930 适用范围: Xenotest Beta+试验机是一个优质独立旋转架氙灯老化试验机,暴露面积为4000cm2。它与一套完整的参数控制装置相连接。使用机架式XENOSENSIV传感器技术可以在样品层直接测试和控制辐照量和温度。Alpha+符合大多数的工业标准。由于其具有较大的测试室,高度可靠的性能,该试验机适用于大容量和大尺寸的样品。 产品特点: 3×2200W气冷式氙气灯; 4000cm2暴露面积; 高达120W/m2的高辐照度试验; 带彩色显示器的触摸屏与,能显示测试参数; 直接设置和控制辐照度(300~400nm);直接设置和控制可选的黑体标准温度;直接设置和控制试验箱内温度;直接设置和控制相对湿度;显示诊断信息; 存储有10个用户定义的测试方法; 预定程序的国际标准测试方法;

多语言操作界面; 不会老化的XENOCHROME滤波器模拟室外曝日光、玻璃窗户后的日光; 机架式XENOSENSIV300~400nm传感器用于测试和控制样品层的辐照度(W/m2)和BST(℃); 可选择箱体内部温度(最高70℃),或者箱体内温度和黑体标准温度(最高130℃)双重控制来控制温度; 用风扇控制测试室和黑体标准温度差; 采用超声波加湿系统控制湿度; 样品喷雾系统为60ml蓄水器; 外缸采用特殊的紫外线玻璃制成; Off开关可控制曝辐量、曝光时间和总操作时间; 先进的自动启动功能; 数据输出通过记忆卡或RS232。 ATLAS Xenotest Beta+氙灯老化试验机

压敏电阻的特性介绍及设计参考

压敏电阻的特性介绍及设计参考 一、压敏电阻名词解释MOV:METAL OXIDE V ARISTOR 金属氧化物浪涌吸收器 V ARISTOR:V ariable Resistor 浪涌吸收器,又称压敏电阻器 ZINC OXIDE V ARISTOR 氧化锌压敏电阻 二、压敏电阻的功能V aristor是一种电压和电流对称的电压属性电阻器,用以保护电路上的元件,避免遭受到雷击或开关机所产生浪涌的影响。 Rest State Protective state 三、压敏电阻的浪涌电压种类: 直击雷浪涌(闪电对电力系统损坏,避雷器) 外部浪涌 感雷浪涌(雷击对电路中半导体元件的损害) 内部浪涌故障时发生浪涌(故障时复电造成的浪涌) 系统开关浪涌(开关时造成的浪涌) 浪涌电压 电磁感应 静电感应 五、压敏电阻的选用各种电压之间的关系如下图所示。 受保护电子元件的最高耐电压 压敏电阻器的最高抑制电压 压敏电阻器实际产生的抑制电压 压敏电压(崩溃电压) 受保护电子元器件的最高工作电压 (压敏电阻器最大可允许工作电压)

六、重要名词解释 压敏/崩溃电压:以固定电流(1MA或0。1MA)于一定时间内通过压敏电阻所产生的电压值。 最高抑制电压(MAX CLAMPING VOLTAGE):以一定的标准脉冲电流(8/20US的波型),流过压敏电阻后所产生的电压值,若无加装压敏电阻将会产生更高的浪涌电压。 最高工作电压(MAX ALLOWABLE VOLTAGE):压敏电阻在此电压下仍为信息状态仅流过很小的电流。 浪涌耐量(SURGE CURRENT):压敏电阻器以标准的冲击电流(8*20US)冲击1次或2次时,压敏电压变化率小于±10%之内的最大浪涌电流。 电容值(CAPACITANCE):在一定的频率(1KHZ)及电压条件下所测得之电容值。 额定功率:在一定温度下所消耗的最大功率。 常用压敏电阻指标:

压敏电阻作用参数及选型

压敏电阻选用的基本知识 什么是压敏电阻器及其分类与参数? 压敏电阻器简称VSR,是一种对电压敏感的非线性过电压保护半导体元件。它在电路中用文字符号“RV”或“R”表示,图1-21是其电路图形符号。 (一)压敏电阻器的种类 压敏电阻器可以按结构、制造过程、使用材料和伏安特性分类。 1.按结构分类压敏电阻器按其结构可分为结型压敏电阻器、体型压敏电阻器、单颗粒层压敏电阻器和薄膜压敏电阻器等。 结型压敏电阻器是因为电阻体与金属电极之间的特殊接触,才具有了非线性特性,而体型压敏电阻器的非线性是由电阻体本身的半导体性质决定的。 2.按使用材料分类压敏电阻器按其使用材料的不同可分为氧化锌压敏电阻器、碳化硅压敏电阻器、金属氧化物压敏电阻器、锗(硅)压敏电阻器、钛酸钡压敏电阻器等多种。 3.按其伏安特性分类压敏电阻器按其伏安特性可分为对称型压敏电阻器(无极性)和非对称型压敏电阻器(有极性)。 (二)压敏电阻器的结构特性与作用 1.压敏电阻器的结构特性压敏电阻器与普通电阻器不同,它是根据半导体材料的非线性特性制成的。 图1-22是压敏电阻器外形,其内部结构如图1-23所示。 普通电阻器遵守欧姆定律,而压敏电阻器的电压与电流则呈特殊的非线性关系。当压敏电阻器

两端所加电压低于标称额定电压值时,压敏电阻器的电阻值接近无穷大,内部几乎无电流流过。当压敏电阻器两端电压略高于标称额定电压时,压敏电阻器将迅速击穿导通,并由高阻状态变为低阻状态,工作电流也急剧增大。当其两端电压低于标称额定电压时,压敏电阻器又能恢复为高阻状态。当压敏电阻器两端电压超过其最大限制电压时,压敏电阻器将完全击穿损坏,无法再自行恢复。 2.压敏电阻器的作用与应用压敏电阻器广泛地应用在家用电器及其它电子产品中,起过电压保护、防雷、抑制浪涌电流、吸收尖峰脉冲、限幅、高压灭弧、消噪、保护半导体元器件等作用。 图1-24是压敏电阻器的典型应用电路。 (三)压敏电阻器的主要参数 压敏电阻器的主要参数有标称电压、电压比、最大控制电压、残压比、通流容量、漏电流、电压温度系数、电流温度系数、电压非线性系数、绝缘电阻、静态电容等。 1.压敏电压: MYG05K规定通过的电流为0.1mA,MYG07K、MYG10K、MYG14K、MYG20K 标称电压是指通过1mA直流电流时,压敏电阻器两端的电压值。 2.最大允许电压(最大限制电压):此电压分交流和直流两种情况,如为交流,则指的是该压敏电阻所允许加的交流电压的有效值,以ACrms表示,所以在该交流电压有效值作用下应该选

氙灯老化试验箱检测标准

无锡科来姆环境科技有限公司企业标准 Q000000.0-2011 人工气候老试试验设备 基本参数检定方法 氙弧灯辐射试验设备 无锡科来姆环境科技有限公司发布 Q000000.0-2011 前言 本标准是无锡科来姆。。公司Q000000《人工气候老化试验设备》系列标准之一。 Q000000《人工气候老化试验设备》系列标准包括: Q000000.1氙弧灯辐射试验设备 Q000000.2臭氧老化试验设备 Q000000.3太阳直射辐射强度测量设备 Q000000.4紫外线辐射强度测量设备 本标准由无锡科来姆。。公司制定。 本标准起草人:韩艳忠

人工气候老试试验设备 基本参数检定方法 氙弧灯辐射试验设备 1、范围 1.1本标准规定了氙弧灯辐射试验设备在进行检定时的检定项目、检定用主要仪器、检定条件、测量点数及布放位置、检定步骤、数据处理及检定结果等内容 1.2本标准适用于对GB/T1642 2.2-1999《塑料实验室光源暴露试验方法第2部分:氙弧灯》及GB/T1865-2009《色漆和清漆人工气候老化和人工辐射曝露滤过的氙弧辐射》所用试验设备有周期检定 本标准也适用于类似试验设备的周期检定 2、引用标准 2.1GB/T16422.2-1999《塑料实验室光源暴露试验方法第2部分:氙弧灯》 2.2GB/T1865-2009《色漆和清漆人工气候老化和人工辐射曝露滤过的氙弧辐射》 2.3GJB150.7A-2009《军用装备实验室环境试验方法第7部分:太阳辐射试验》 2.4GB/T5170.9-1996《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方

法太阳辐射试验设备》 3、检定项目 3.1辐射强度偏差、辐射强度均匀度、辐射强度波动度 3.2温度偏差 3.3黑板、黑标温度偏差 3.4湿度偏差 4、检定用主要仪器 4.1辐射强度测量仪器 4.1.1采用340nm辐射仪 4.1.2采用300nm-400nm辐射仪 4.1.3采用400nm-1000nm辐射仪 4.2温度测量 采用由铂电阻、热电偶或其它类似温度传感元件及二次仪表组成的测温系统,传感器的热时间常数不大于20S,温度测量系统精确度不大于±0.2℃ 4.3湿度测量 采用干湿球测量方式或其它类似的湿度测量元件及二次仪表组成的湿度测量系统,传感器的热时间常数不大于20S,湿度测量系统精确度不大于±2% 5、检定条件 标准大气条件 6、测量点数及位置

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