富宽源压敏电阻:压敏电阻器制作方法
压敏电阻是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位,吸收多余的电流以保护敏锐器件,今天富宽源科技有限公司来给大家介绍一下传统的压敏电阻器制作方法.
1、在粉末压机上采用单冲或者连续多冲的方式由模具压制出一颗颗的压敏电阻陶瓷芯片;2、将一颗颗的压敏电阻陶瓷芯片手工摇动平躺着装入摇盘定位孔中,再在摇盘上方覆盖摇盘盖;3、采用点胶、上芯、烧结分步工艺进行压敏电阻陶瓷芯片进行装配;4、对装配好的压敏电阻陶瓷芯片进行塑封、固化、切筋,终形成一颗颗压敏电阻器.
过流过载保护PTC热敏电阻器选用指南
1.工作电压
PTC热敏电阻器串联在电路中,正常工作时仅有一小部分电压保持在PTC热敏电阻器上,当PTC热敏电阻器启动呈高阻态时,必须承受几乎全部的电源电压,因此选择PTC热敏电阻器时,要有足够高的工作电压,同时还要考虑到电源电压可能产生的波动.
2.不动作电流和动作电流
为得到可靠的开关功能,动作电流至少要**过不动作电流的两倍.
由于环境温度对不动作电流和动作电流的影响较大(见下图),因此要把较坏的情况考虑进去,对不动作电流来说,选应用在允许的环境温度时的值,对动作电流来说,选应用在较低环境温度下的值.
3.在工作电压时允许的电流
需要PTC热敏电阻器执行保护功能时,要检查电路中是否有产生**过允许的电流的条件,一般是指用户存在产生短路可能性的情况.规格书已经给出了电流值,**过这个值使用时,可导致PTC热敏电阻器破坏或早期失效.
4.开关温度(居里温度)
大容公司可提供居里温度75 ℃、85 ℃、105 ℃、120 ℃的的过流保护元件,一方面,不动作电流取决于居里温度和PTC热敏电阻器芯片的直径,从降低成本方面考虑,应选用高居里温度和小尺寸元件;另一方面须考虑,这样选择的PTC热敏电阻器会有较高的表面温度,是否会在线路中导致不希望的副作用.一般情况下,居里温度要**过使用环境温度20 ~ 40 ℃.
5.使用环境的影响
在接触化学试剂或在使用灌注料或填料时,须特别小心钛酸钡陶瓷被还原导致PTC热敏电阻器效应下降,以及由于灌注造成的导热条件变化,都可能导致PTC热敏电阻器局部过热而损坏.
压敏电阻常见的失效模式
氧化锌压敏电阻在我们生活中是一种十分常见的电子元件,在消费电子以及家用产品、工业自动化控制领域常常发挥着重要的保护作用。因其非常出色的非线性伏安特性,氧化锌压敏电阻的保护电路功能非常好的,但是如果过电压在电路系统中频繁出现,那么压敏电阻就会频繁动作来抑制过电压增幅和吸收释放浪涌能量,这势必会导致压敏电阻器的性能劣化。
在使用压敏电阻的过程中,常见的劣化模式有两种:
①开路模式:开路模式主要发生在MOV流过远远**出自身承受的浪涌电流时,通常表现为氧化锌压敏电阻本体炸裂,但这种模式不会引起燃烧现象。
②短路模式:短路模式大体上可分为老化失效和暂态过电压破坏两种类型。
(1)老化失效:指电阻体的低阻线性逐步加剧,此时漏电流将会增加且集中注入莫若点,导致薄弱点材料融化,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多次作用也会加剧老化过程,使老化失效提前出现。
(2)暂态过电压破坏:指短时间内出现较强的暂态过电压使电阻体穿孔,导致更大的电流而高热起火,整个过程在较短时间内发生。
从压敏电阻失效后的表现情况来看,可分为三种常见的失效状态:劣化、炸裂和穿孔:
①劣化:实物表现为使用万用表测试压敏电阻时出现漏电流增大情况,压敏电压显著下降直至为零。
②炸裂:压敏电阻器在抑制过电压时会发生陶瓷炸裂现象,十分明显。
以上便是压敏电阻常见的失效模式,若您还需了解更多关于电阻元器件的相关知识,可与我们富宽源电阻科技有限公司的专业技术人员进行联系。