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不宜單獨(dú)用電流保險(xiǎn)絲來應(yīng)對壓敏電阻的失效

作者: 時間:2013-05-21 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

表1

表1

3.2 家用電器電路設(shè)計(jì)現(xiàn)狀及矛盾

圖9:空氣調(diào)節(jié)器典型電路設(shè)計(jì)(截圖)之一

圖9:空氣調(diào)節(jié)器典型電路設(shè)計(jì)(截圖)之一

圖10:空氣調(diào)節(jié)器典型電路設(shè)計(jì)(截圖)之二

圖10:空氣調(diào)節(jié)器典型電路設(shè)計(jì)(截圖)之二

從圖9、圖10 反映了目前家用電器電路設(shè)計(jì)的習(xí)慣思路,在MOV 前端置放了保險(xiǎn)絲fuse,浪涌從電源端輸入后先經(jīng)過FUSE,再由流經(jīng)MOV.如此有兩個矛盾存在:

a、MOV 與FUSE 的最大浪涌承受能力的矛盾,如表1 中所示;電路設(shè)計(jì)時,如果為了滿足MOV 的浪涌承受能力時,就必須提高FUSE 的額定電流值,這樣過大的電流額定值將嚴(yán)重降低對后置電路的過流保護(hù)效果,火災(zāi)隱患倍增;反之,為了保證FUSE 對后置電路的過流保護(hù)效果,就得按需要選擇較小的額定電流值,同時也大幅減低了整個電路的浪涌承受能力,在客戶使用過程中將出現(xiàn)FUSE 很容易斷開。

b、引起MOV 燃燒的擊穿電流與FUSE 的斷開電流的矛盾。

如圖1~圖8 所示, 不管MOV 的浪涌承受能力的大小,MOV 在不同的過電流下就會引起高溫、冒煙甚至燃燒;FUSE 只在MOV 因暫時過電壓作用下、擊穿電流快速增大到2 倍的FUSE額定電流時才能迅速斷開電流;如果是MOV 老化引起的壓敏電壓逐漸下降,MOV 的漏電流緩慢增加而引發(fā)的MOV 燃燒,此時的FUSE 將無法斷開電路。

4 推薦應(yīng)對壓敏失效的合適方案

4.1 壓敏失效表征特點(diǎn)為本體溫度快速上升,采用溫度管理是最有效方式

壓敏實(shí)際上是一種具有非線性伏安特性的敏感元件,在正常電壓條件下,這相當(dāng)于一只小電容器,而當(dāng)電路出現(xiàn)過電壓時,它的內(nèi)阻急劇下降并迅速導(dǎo)通,其工作電流增加幾個數(shù)量級,從而有效地保護(hù)了電路中的其它元器件不致過壓而損壞,它的伏安特性是對稱的,如圖(11)a 所示。這種元件是利用陶瓷工藝制成的,它的內(nèi)部微觀結(jié)構(gòu)如圖(11)b 所示。微觀結(jié)構(gòu)中包括氧化鋅晶粒以及晶粒周圍的晶界層。其中氧化鋅晶粒中摻有施主雜質(zhì)而呈N 型半導(dǎo)體,晶界物質(zhì)中含有大量金屬氧化物形成大量界面態(tài),這樣每一微觀單元是一個背靠背肖特基勢壘,整個陶瓷就是由許多背靠背肖特基墊壘串并聯(lián)的組合體。

圖(11)a 伏安特性曲線

圖(11)a 伏安特性曲線

圖(11)b 內(nèi)部微觀結(jié)構(gòu)

圖(11)b 內(nèi)部微觀結(jié)構(gòu)

圖12 是壓敏電阻器的等效電路。 氧化鋅晶粒的電阻率很低,而晶界層的電阻率卻很高,相接觸的兩個晶粒之間形成了一個相當(dāng)于齊納二極管的勢壘,這就是一壓敏電阻單元,每個單元擊穿電壓大約為3~3.5V,如果將許多的這種單元加以串聯(lián)和并聯(lián)就構(gòu)成了壓敏電阻的基體。串聯(lián)的單元越多,其擊穿電壓就超高,基片的橫截面積越大,其通流容量也越大。壓敏電阻在工作時,每個壓敏電阻單元都在承受浪涌電能量。

圖12 壓敏電阻等效電路

圖12 壓敏電阻等效電路

壓敏電阻的缺點(diǎn)是易老化,大多數(shù)情況下P-N結(jié)過載時會造成短路且不可回轉(zhuǎn)至正常狀態(tài),在電沖擊的反復(fù)多次作用下壓敏電阻內(nèi)的二極管元件被擊穿,電阻體的低阻線性化逐步加劇,壓敏電壓越來越低,漏電流越來越大,隨著MOV 本體溫度的升高,漏電流更大,形成惡性循環(huán),以至MOV 的溫度升高達(dá)到外包封材料的燃點(diǎn),這種情況稱之為高阻抗短路(1kΩ 左右),焦耳熱使得MOV 發(fā)熱增加且集中流入薄弱點(diǎn),薄弱點(diǎn)材料融化,形成1kΩ 左右的短路孔后,電源繼續(xù)推動一個較大的電流灌入短路點(diǎn),形成高熱而起火。研究結(jié)果表明, 若壓敏電阻存在著制造缺陷,易發(fā)生早期失效, 強(qiáng)度不大的電沖擊的反復(fù)多次作用,也會加速老化過程,使老化失效提早出現(xiàn)。這是通過試驗(yàn)?zāi)軌蜃C明的。

因此可見,壓敏電阻的失效前兆是其溫度的快速提升,溫度的提升速度快于漏電流的提升速度,故采用溫度管理方式來及時判斷壓敏電阻的性能是最為合適了。采用溫度管理保護(hù)壓敏電阻的方式有機(jī)械脫扣方式、溫度保險(xiǎn)絲切斷電路方式等,其保護(hù)效果的關(guān)鍵在于熱的采集、傳遞速度,最佳的熱保護(hù)方式能夠讓因失效而處于過度發(fā)熱的壓敏電阻及時地脫離電路,從而避免連環(huán)式火災(zāi)的產(chǎn)生。

4.2 熱保護(hù)型壓敏電阻的優(yōu)點(diǎn)

具有合金型溫度保險(xiǎn)絲(thermal cutoff)的壓敏電阻器(MOV),稱之為熱保護(hù)型壓敏電阻器(thermally protected metal oxide varistor 以下簡稱為TMOV),是將合金型溫度保險(xiǎn)絲與壓敏電阻以最近距離的串聯(lián)方式集合成一體,能夠確保溫度保險(xiǎn)絲即時吸取壓敏電阻所發(fā)的熱量,以在壓敏電阻著火前快速切斷電路。此時流經(jīng)壓敏電阻的漏電流還不夠大,不足以切斷電流保險(xiǎn)絲。

與壓敏電阻相串聯(lián)的合金型溫度保險(xiǎn)絲,具有與壓敏電阻的最大浪涌承受能力Imax 相當(dāng)?shù)耐髁俊?p>以下是TMOV 在不同過電流試驗(yàn)后失效圖片(參照UL1449 3rd 39.4 條款測試):

圖13:TMOV10S471 在600V*0.5A 電流試驗(yàn)后圖片

圖13:TMOV10S471 在600V*0.5A 電流試驗(yàn)后圖片

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