EV系列EdgMOV™高浪涌圆盘压敏电阻:特性、参数与应用指南

电子说

1.4w人已加入

描述

EV系列EdgMOV™高浪涌圆盘压敏电阻:特性、参数与应用指南

在电子设备的设计中,保护电路免受瞬态电压和浪涌电流的影响至关重要。Bourns的EV系列EdgMOV™高浪涌圆盘压敏电阻,凭借其卓越的性能和多样的规格,成为了众多工程师的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款产品。

文件下载:Bourns EV系列EdgMOV™高浪涌盘式压敏电阻.pdf

产品特性

尺寸与引脚风格多样

EV系列提供四种型号尺寸,分别为7mm、10mm、14mm和20mm,同时还有三种引脚风格可供选择。这种多样化的设计,使得工程师能够根据具体的应用需求,灵活选择合适的压敏电阻,确保电路的优化布局。

宽电压范围与高浪涌能力

该系列压敏电阻具有广泛的电流和能量处理能力,交流电压范围为150 - 550Vrms,直流工作电压范围为200 - 745Vdc。此外,它还具备极高的浪涌能力,能够有效应对电信和交流电源网络中可能出现的瞬态电压,为电路提供可靠的保护。

符合环保标准

EV系列压敏电阻符合RoHS指令(2015/863,2015年3月31日及附件),这意味着它在生产过程中遵循了环保要求,减少了对环境的影响,同时也满足了全球市场对环保产品的需求。

绝对最大额定值

机构认证

EV系列压敏电阻获得了UL 1449标准的认证,文件编号为E313168。尽管UL认证信息显示In = 5kA,但EVxxxK20型号经过测试,在8kA的电流下也能通过认证,这表明该系列产品具有更高的实际性能。

关键参数

参数 单位
连续稳态施加电压:直流电压范围(Vdc) 200 - 745 V
连续稳态施加电压:交流电压范围(rms) 150 - 550 V
瞬态:峰值单脉冲浪涌电流,8/20μs波形(Umax) 2500 - 15000 A
工作环境温度 -40 - +105
储存温度范围 -40 - +125
阈值电压温度系数 < +0.05 %/℃
绝缘电阻 > 1
隔离电压能力 > 2.5 kV
响应时间 < 25 ns
气候类别 40/105/56

这些参数明确了EV系列压敏电阻在不同条件下的性能极限,工程师在设计电路时,需要根据实际应用场景,确保所选的压敏电阻能够在这些参数范围内正常工作,以保证电路的可靠性和稳定性。

规格参数

器件额定值

文档中提供了详细的器件额定值表格,列出了不同型号的压敏电阻在各种参数下的具体数值,包括Vrms、Vdc、Vn @1mA、Vc max.、Ic (8/20μs)、In、max (8/20μs) 1次和C @1kHz等。这些参数对于工程师来说非常重要,它们直接影响着压敏电阻在电路中的实际性能。

产品尺寸

对于直引脚(L1)的EV系列压敏电阻,文档给出了详细的产品尺寸表格,包括D (Max.)、t (Max.)、R±1.0、d±0.05、h (Max.)、a±1.0和A (Max.)等尺寸信息。准确的尺寸数据有助于工程师在PCB设计中合理布局压敏电阻,确保其与其他元件之间的兼容性和空间利用率。

订购指南

零件编号创建

创建可订购的零件编号时,需要按照以下步骤进行:

  1. 从特性表中选择基础零件编号(例如:EV150K20)。
  2. 添加包装信息:B表示散装。
  3. 添加引脚风格:L2表示直列引脚(标准),L1表示直引脚(需特殊要求),L5表示压接引脚(需特殊要求)。
  4. 零件编号不能有空格或小写字母。

包装数量

文档还列出了不同电压和型号尺寸下的散装包装数量,这对于工程师在采购时确定订购量非常有帮助。

术语解释

为了帮助工程师更好地理解和使用EV系列压敏电阻,文档对一些关键术语进行了详细解释,包括额定交流电压、额定直流电压、电源电压、泄漏电流、压敏电阻电压、参考电流、钳位电压、保护等级、瞬态电流、电容、响应时间、压敏电阻电压温度系数、绝缘电阻、工作温度、气候类别和储存温度等。准确理解这些术语的含义,有助于工程师在设计过程中正确选择和使用压敏电阻。

注意事项

在使用EV系列压敏电阻时,需要注意以下几点:

  1. 规格可能会在未通知的情况下发生变化,用户应在具体应用中验证实际器件的性能。
  2. 产品和文档受特定法律免责声明的约束,用户可在文档最后一页和免责声明链接中查看详细信息。
  3. Bourns产品不建议用于核、救生、生命关键或维持生命的应用,以及飞机或太空应用等特殊场景,除非得到Bourns的明确书面批准。

总之,Bourns的EV系列EdgMOV™高浪涌圆盘压敏电阻是一款性能卓越、规格多样的电子元件,为电子工程师在电路保护设计方面提供了丰富的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,仔细选择合适的型号和参数,并严格遵循相关的使用注意事项,以确保电路的安全和稳定运行。你在使用压敏电阻的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。

打开APP阅读更多精彩内容
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !

×
20
完善资料,
赚取积分