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电流保险丝在压敏电阻中的错误应用

2022-02-26 10:34分类:电子元器件 阅读:

 

  1 .前言

  安全事故的出现又多与氧化锌压敏电阻无效后无法立即摆脱电源电路,导致系统软件开关电源不一样水平的短路故障相关,文中关键浅述独立选用过电流量保护措施解决氧化锌压敏电阻无效的缺点,并提到了氧化锌压敏电阻无效的最好保护措施为温度保护。

  2 .氧化锌压敏电阻的原理及无效原理

  活性氧化锌氧化锌压敏电阻器MOV 是一种以活性氧化锌为行为主体、加上多种多样氢氧化物,典型性的电子器件陶瓷艺术做成的多晶体半导体材料瓷器元器件。MOV 具备与众不同的位错构造,在一定静电场下,位错导电性由热电子发送传输一瞬间变化为电子器件隧道施工传输,其阻值伴随着电流的增加而大幅度减少,具备良好的离散系统光电流特点,那麼,当电器产品所接的开关电源中存有过压时,MOV 位错电子器件隧穿抑止过压最高值提高,消化吸收一部分过压动能,进而具有保护功效,MOV 具备高通芯片流容积,低电流值,无续流且成本费较劣等优势,已被优选应用在家电的开关电源通道做为过压维护元器件。

  MOV 具备很高的瞬间(纳秒级或细微级)过压抑止工作能力,但在临时(ms级或秒级)过压、过电流量或多次的浪涌电压冲击性下,MOV 较易于发生衰老状况。

  MOV 的失灵首要有这两种方式,一种为引路方式,该方式关键产生在MOV 穿过远远地超过本身可以承担的浪涌电压时,表现为MOV 本身爆裂,但这样的方式不容易导致点燃状况,且发生在家电中几率是很低的;另一种为短路故障方式,大致可分成脆化失灵和暂态过程过压毁坏二种种类:

  a、脆化无效,这也是指电阻器体的低阻归一化处理逐渐加重,泄露电流恶变提升且集中化注入薄弱环节,薄弱环节原材料溶化,产生1kΩ 上下的短路故障孔后,开关电源再次促进一个很大的电流量灌进短路故障点,产生高烧而着火。科学研究结果显示, 若氧化锌压敏电阻存有着生产制造缺点,易出现初期无效, 抗压强度较小的电冲击性的反复功效,也会加快脆化全过程,使脆化无效提前发生;

  b、暂态过程过压毁坏,这也是指极强的暂态过程过压使电阻器体破孔,造成 很大的交流电而高烧着火,全部全过程在较短期内产生。

  短路故障无效是造成氧化锌压敏电阻着火的首要缘故,进而造成 电器产品产生安全事故,下列是MOV在不一样过电流量实验后无效照片(参考UL1449 3rd 39.4 条文检测):

  

图1:MOV14D471 在600V*320mA 电流试验后图

  图1:MOV14D471 在600V*320mA 电流量实验后图

  

图2:MOV14D471 在600V*500mA 电流试验后图

  图2:MOV14D471 在600V*500mA 电流量实验后图

  

图3:MOV14D471 在600V*1A 电流试验后图片

  图3:MOV14D471 在600V*1A 电流量实验后照片

  

图4:MOV14D471 在600V*2A 电流试验后图片

  图4:MOV14D471 在600V*2A 电流量实验后照片

  

图5:MOV14D471 在600V*5A 电流试验后图片

  图5:MOV14D471 在600V*5A 电流量实验后照片

  

图6:MOV14D471 在600V*10A 电流试验后图片

  图6:MOV14D471 在600V*10A 电流量实验后照片

  

图7:MOV14D471 在600V*15A 电流试验后图片

  图7:MOV14D471 在600V*15A 电流量实验后照片

  

图8:MOV14D471 在600V*20A 电流试验后图片

  图8:MOV14D471 在600V*20A 电流量实验后照片

  表明:图4、图6 为人为因素断开电源电路后的相片;图1~3、图5、图7~8 为未人为因素断开电源电路前的相片。

  

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