压敏电阻的失效模式及失效现象
压敏电阻的失效模式及失效现象
本文主要介绍了压敏电阻的失效模式及失效现象,本文字数约810字,阅读完全文需8分钟。
第一种劣化,表现在漏电流增大,压敏电压显著下降,直至为零。
第二种炸裂,若过电压引起的浪涌能量太大,超过了选的压敏电阻器极限的承受能力,则压敏电阻器在抑制过电压时将会发生陶瓷炸裂现象。
第三种穿孔,若过电压峰值特别高,导致压敏电阻器的失效模式绝大部分表现为劣化各穿孔(短路),解决的办法为在使用压敏电阻器时,与之串联一个合适的断路器或者保险丝,避免短路引起事故。
总结来说,压敏电阻在吸收突波时,发生崩溃电压降低时,将使其工作电流过大直至烧毁;发生爆裂(封装层裂开,引线与陶瓷体分离)时,将断路,从而使保护失效;发生此片短路时将使其烧毁。当压敏电阻的使用环境或者湿度过高时,将使其劣化(崩溃电压降低),从而使其工作电流过大直至烧毁或短路。当压敏电阻的使用电压超过额定工作电压时,将使其劣化(崩溃电压降低),从而使其工作电流过大直至烧毁或短路。
对于压敏电阻起火燃烧的失效现象,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,这是指电阻体的低阻线性化逐步加剧,漏电流恶性增加且集中流入薄弱点,薄弱点材料融化,形1k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。这种事故通常可以通过一个与压敏电阻串联的热熔接点来避免。热熔接点应与电阻体有良好的热耦合,当最大冲击电流流过时不会断开,但当温度超过电阻体上限工作温度时即断开。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,也会加速老化过程,使老化失效提早出现。
2、暂态过电压破坏,这是指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,以至电阻体上设置的热熔接点来不及熔断。在三相电源保护中,N-PE线之间的压敏电阻器烧坏起火的事故概率较高,多数是属于这一种情况。相应的对策集中在压敏电阻损坏后不起火。一些压敏电阻的应用技术资料中,推荐与压敏电阻串联电流熔丝(保险丝)进行保护。
文章来源:深圳新晨阳电子
推荐产品
- 高精度AT型热敏电阻器
φ3、 φ4、 φ5、φ7、 φ9、 φ10、 φ11、 φ12、 φ13、 φ14、 φ15、 φ20 . 特征:高精度、高稳定性、响应快速、优良的抗热冲击性。应用:各类空调机、电冰箱、热水器、微波炉等的温度检测。
- 氧化锌压敏电阻
5k、7k、10k、14k、20k、25k、32k、40k 用途:用于通讯行业及家电行业如:电话机、程控交换机、电源插座、冰箱、彩电等。
- 稳压二极管
0603 0805 1206特征:在反向电压低于反向击穿电压时,反向电阻很大,反向漏电流极小。应用:广泛应用于典型的串联型稳压电路、电视机里的过压保护电路和电弧抑制电路。
- 容变二极管
0603 0805 1206特征:利用PN结之间电容可变的原理制成的半导体器件,在高频调谐、通信等电路中作可变电容器使用。应用:LC调谐电路、电子调谐、调幅、调频、自动频率控制、RC滤波电路等。
- 薄膜片式电阻 TC03D1001BT
0603 电阻: 500Ω~1000Ω 误差: ±0.1% 功率: 1/16W 温度: ±5ppm/℃
- NTC插件热敏电阻 NTC100D-13
Φ13 电阻: 50Ω~100Ω
同类文章排行
- 压敏电阻的失效模式及失效现象
- 怎么判断薄膜电容的好坏
- 无极性电容和有极性电容注意事项
- 铝电解电容的选型注意事项
- 电解电容的寿命以及影响其寿命的因素
- 影响高压铝电解电容的性能参数
- 铝电解电容在电路中的应用注意事项
- 铝电解电容为什么不能承受反向电压
- 替换电解电容需注意五大事项
- 电解电容发热的因素是什么
最新资讯文章
- 压敏电阻的失效模式及失效现象
- 电解电容结构及工作原理
- 电解电容和瓷片电容的区别
- 铝电解电容器的主要参数
- 怎么判断薄膜电容的好坏
- 无极性电容和有极性电容注意事项
- 钽电解电容和铝电解电容对比
- 铝电解电容的选型注意事项
- 贴片钽电容的优点及定义
- 薄膜电容和电解电容器的基本比较