压敏电阻的失效模式
发布时间:2013/3/13 20:32:59 访问次数:4178
压敏电阻的失效模式通常TL431AIDBZR是短路,为了防止压敏电阻的失效造成电源短路而起火,一般情况下,压敏电阻上串联一个温度保险管。当压敏电阻失效时,产生的热量把温度保险管熔断,使失效压敏电阻与电路分离,确保设备的安全。同时也可采用压敏电阻与陶瓷气体放电管串联使用,正常工作时,陶瓷气体放电管不导通,压敏电阻没有漏电流,可以大大延长使用寿命。受浪涌冲击时,陶瓷气体放电管,最先击穿.由压敏电阻限制浪涌电压,总的残压为两者之和,略有增大(几十伏)。 冲击后,由于压敏电阻限制了电流,放电管不能维持导通而熄弧,恢复为正常I作状态;当压敏电阻短路失效后,陶瓷气体放电管因流过很大的工频电流也会很’陕失效,失效模式绝大多数是开路,不容易引起火灾。
③热敏电阻热敏电阻是指电阻值随温度变化而变化的电阻。热敏电阻分为NTC热敏电阻和PTC热敏电阻两种。
NTC热敏电阻是一种以过渡金属氧化物为主要原材料经高温烧结而成的半导体陶瓷组件,它具有非常大的负温度系数,电阻值随环境温度或因通过电流而产生自热而变化,即在一定的测量功率下,电阻值随着温度上升而迅速下降。利用这一特性,可将NTC热敏电阻通过测量其电阻值来确定相应的温度,从而达到检测和控制温度的目的。主要应用在小家电(电饭煲、电磁炉、电压力锅)、计算机主机板、充电器、空调设备、汽车电子等设备中。NTC热敏电阻的外形与符号,如图1-13所示。
图1-13 NTC热敏电阻的外形与符号
为了避免电子电路中在开机的瞬间产生的浪涌电流,在电源电路中串接一个功率型NTC热敏电阻器,能有效地抑制开机时的浪涌电流,并且在完成抑制浪涌电流作用以后,由于通过其电流的持续作用,功率型NTC热敏电阻器的电阻值将下降到非常小的程度,其消耗的功率可以忽略不计,不会对正常的工作电流造成影响,在电源回路中使用功率型NTC热敏电阻器,是抑制开机时的浪涌,以保证电子设备免遭破坏,最为简单有效的办法。
压敏电阻的失效模式通常TL431AIDBZR是短路,为了防止压敏电阻的失效造成电源短路而起火,一般情况下,压敏电阻上串联一个温度保险管。当压敏电阻失效时,产生的热量把温度保险管熔断,使失效压敏电阻与电路分离,确保设备的安全。同时也可采用压敏电阻与陶瓷气体放电管串联使用,正常工作时,陶瓷气体放电管不导通,压敏电阻没有漏电流,可以大大延长使用寿命。受浪涌冲击时,陶瓷气体放电管,最先击穿.由压敏电阻限制浪涌电压,总的残压为两者之和,略有增大(几十伏)。 冲击后,由于压敏电阻限制了电流,放电管不能维持导通而熄弧,恢复为正常I作状态;当压敏电阻短路失效后,陶瓷气体放电管因流过很大的工频电流也会很’陕失效,失效模式绝大多数是开路,不容易引起火灾。
③热敏电阻热敏电阻是指电阻值随温度变化而变化的电阻。热敏电阻分为NTC热敏电阻和PTC热敏电阻两种。
NTC热敏电阻是一种以过渡金属氧化物为主要原材料经高温烧结而成的半导体陶瓷组件,它具有非常大的负温度系数,电阻值随环境温度或因通过电流而产生自热而变化,即在一定的测量功率下,电阻值随着温度上升而迅速下降。利用这一特性,可将NTC热敏电阻通过测量其电阻值来确定相应的温度,从而达到检测和控制温度的目的。主要应用在小家电(电饭煲、电磁炉、电压力锅)、计算机主机板、充电器、空调设备、汽车电子等设备中。NTC热敏电阻的外形与符号,如图1-13所示。
图1-13 NTC热敏电阻的外形与符号
为了避免电子电路中在开机的瞬间产生的浪涌电流,在电源电路中串接一个功率型NTC热敏电阻器,能有效地抑制开机时的浪涌电流,并且在完成抑制浪涌电流作用以后,由于通过其电流的持续作用,功率型NTC热敏电阻器的电阻值将下降到非常小的程度,其消耗的功率可以忽略不计,不会对正常的工作电流造成影响,在电源回路中使用功率型NTC热敏电阻器,是抑制开机时的浪涌,以保证电子设备免遭破坏,最为简单有效的办法。