壓敏電阻失效模式的三種方式
第一種老化表現為漏電流增大,壓敏電壓明顯下降,直至為零。老化失效是指電阻體的低電阻線性化逐漸加劇,漏電流惡性增加,集中流入弱點,弱點材料融化,形成約1k短路孔后,電源繼續推動大電流進入短路點,形成高熱和火災。臨時過電壓損傷是指強臨時過電壓穿孔電阻體,導致更大的高熱電流。整個過程在短時間內發生,電阻體上設置的熱熔接頭沒有時間熔斷。
第一種老化表現為漏電流增大,壓敏電壓明顯下降,直至為零。
?
第二種爆裂,如果過電壓引起的浪涌能量過大,超過所選壓敏電阻極限的承載能力,壓敏電阻在抑制過電壓時會發生陶瓷爆裂。
第三個穿孔,如果過電壓峰值特別高,大多數壓敏電阻的故障模式會惡化每個穿孔(短路)。解決方案是在使用壓敏電阻時串聯適當的斷路器和保險絲,以避免短路事故。
第一種老化表現為漏電流增大,壓敏電壓明顯下降,直至為零。老化失效是指電阻體的低電阻線性化逐漸加劇,漏電流惡性增加,集中流入弱點,弱點材料融化,形成約1k短路孔后,電源繼續推動大電流進入短路點,形成高熱和火災。臨時過電壓損傷是指強臨時過電壓穿孔電阻體,導致更大的高熱電流。整個過程在短時間內發生,電阻體上設置的熱熔接頭沒有時間熔斷。
第一種老化表現為漏電流增大,壓敏電壓明顯下降,直至為零。
?
第二種爆裂,如果過電壓引起的浪涌能量過大,超過所選壓敏電阻極限的承載能力,壓敏電阻在抑制過電壓時會發生陶瓷爆裂。
第三個穿孔,如果過電壓峰值特別高,大多數壓敏電阻的故障模式會惡化每個穿孔(短路)。解決方案是在使用壓敏電阻時串聯適當的斷路器和保險絲,以避免短路事故。
綜上所述,當壓敏電阻吸收突波時,當崩潰電壓降低時,其工作電流過大,直至燒毀;爆裂(包裝層開裂,導線與陶瓷體分離)時,斷路,使保護失效;當這個短路發生時,它會被燒毀。當壓敏電阻的使用環境和濕度過高時,工作電流過大,直至燒壞或短路。當壓敏電阻的使用電壓超過額定工作電壓時,會惡化(降低崩潰電壓),使工作電流過大,直到燒壞或短路。
對于壓敏電阻火災燃燒的故障現象,一般可分為老化故障和臨時過電壓損傷。
老化失效是指電阻體的低電阻線性化逐漸加劇,漏電流惡性增加,集中流入弱點,弱點材料熔化,形成約1k短路孔后,電源繼續推動大電流進入短路點,形成高熱和火災。臨時過電壓損傷是指強臨時過電壓穿孔電阻體,導致更大的電流高熱火災。整個過程發生在較短的時間內,因此電阻體上設置的熱熔接頭太晚了。
推薦產品
- 片式三端陶瓷電容器
片式三端陶瓷電容器具有優良的通流特性,無極性,適合高密度的表面安裝,還有良好的吸收噪音、抑制浪涌脈沖的作用。
- 低感抗片式電容器
低感抗片式陶瓷電容器可以提高電極的導電率和面積,降低ESR和ESL,減少電流變化的電壓下降引起的噪音干擾。從而使系統達到低損耗、高效率、高速運行的目的。
- 車規多層片式陶瓷電容
此類電容器為汽車專用電子元器件,已通過AEC-Q200標準設定的所有實驗條件,材料使用主要有溫度穩定性能較高的COG以及高介電常數的X7R、X7S。
- CT1圓片瓷介電容器
用于電路的損耗值和體積穩定性,如低頻,旁路,耦合,裝配,去耦等組件的時間常數.
- 車規級氧化鋅壓敏電阻
車規級壓敏電阻是以氧化鋅為主要原料制造的半導體電子陶瓷元件,其電阻值隨施加電壓的改變而呈非線性變化,由于電阻值對電壓變化十分敏感,故稱壓敏電阻器或突破吸收器。
- 疊層貼片鐵氧體功率電感
疊層片式鐵氧體電感器擁有體積小,漏磁小,不產生耦合,可靠性高等特點,適合高密度表面貼裝,多數應用于VCD/DVD、數碼相機、電腦、數字電視以及機頂盒等地方。
同類文章排行
- 壓敏電阻失效模式的三種方式
- 壓敏電阻在開關電源中的作用
- 貼片鋁電解與固態電容的區別
- 鋁電解的定義與組成
- 鋁電解的定義與組成
- 諧振電容的作用及誤區
- 薄膜電容、獨石電容的優缺點
- 液態電解與固態電解的區別解析
- 電解電容與普通電容間的差異
- 分析電容器的特性
最新資訊文章
- 壓敏電阻失效模式的三種方式
- 熱敏電阻器的材料性質
- 鉭電容性能和使用時的注意事項
- 屏蔽貼片電感與一般貼片電感
- 壓敏電阻在開關電源中的作用
- 貼片鋁電解與固態電容的區別
- 鋁電解的定義與組成
- 鋁電解的定義與組成
- 磁珠與電感之間的對比
- 諧振電容的作用及誤區
您的瀏覽歷史
