热保护设计应用在压敏电阻上的安规要求
Thermat Fuse Seriex COV热保护压敏电阻说明书

TMOV全系列规格书产品名称:热保护压敏电阻型号规格:COV14(E/N)-COV25(E/N)~(820K~122K)日期:2019年07月29日本集团公司旗下总生产面积60000平米以上,主营产品压敏芯片及压敏电阻器,电压范围从15V--1800V,产品直径从3mm--80mm均能全系列生产,年产能压敏芯片12亿只以上,压敏电阻器成品8亿只以上,综合年产能20亿只以上,为国内压敏芯片,压敏电阻器产能最大生产商之一,其中(15V-82V)低压压敏芯片,产能,产量,市场占有率位居世界第一。
本公司旗下所生产的全系列产品均有完善的认证体系:具备CQC,UL,CSA,VDE,SGS等多国认证,产品畅销多个国家,全员推行并遵守ISO9001质量管理体系,ISO14001环境管理体系,OHSAS18001职业健康安全管理体系,拥有国家发明专利6项,实用新型专利7项,为高新技术企业。
华北生产基地:山东省德州市平原县经济开发区德欣电器高新科技产业园华南生产基地:惠州市惠阳区秋长将军路合美兴工业园西南生产基地:四川省南充市阆中市七里汉王祠路小微企业孵化园3号联系人:林茂发移动电话:136****5669固定电话:*************官方网站:Thermat Fuse Seriex COVCOV’S Thermat Fuse Seriex COV热保护系列.Explanation of Part Numbers型号说明:COV-EChip DiameterSeries DesigntorVaristor芯片直径设计类型压敏电阻动作电压14Φ14mmE:3-Leaded cov’sThemal Fuse20Φ20mm Varistor Seriees25Φ25mmCOV3只脚热保护系列:COV’S ThermalFuse VaristorCOV2只脚热保护系列Specifications规格说明:▇有两脚和三脚型,三脚型可以起到监控作用▇本体尺寸:14mm,20mm,25mm,▇工作电压范围:50V AC~750V AC▇工作温度范围:-40°C~+85°C▇储存温度范围:-40°C~+85°C▇适用于波峰焊接Application Is Introduced应用介绍▇UPS电源▇电源供应器▇照明▇通信设备▇智能控制型电表▇光伏系统KTolerance误差K±10%L±15%M±20%OrCustomerSpecialRequirement第8页Thermat Fuse Seriex COV第9页(图1:N Series 简图)(图2:E Series 简图)SymbolCOV'S M(E/N)VaristorUnit:mm14E 14N 20E 20N 25E 25N D(Max.)19.019.024.024.029.029.0H(Max.)21.021.026.026.032.032.0F(±1.0)7.57.5101012.511.5F1(±1.0) 5.0— 5.5— 6.5—5180K-121K 0.50.50.50.50.60.6151K-391K 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0e431K-621K 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0681K-911K 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6102K-122K 5.05.05.05.05.05.0180K-121K 151K-391K e1431K-621K 0.5±0.5N/A.0.5±0.5N/A.0.5±0.5N/A.681K-911K 102K-122K 180K-121K 8.88.89.09.011.011.0151K-391K 9.89.89.89.811.811.8E431K-621K 11.511.511.511.513.513.5681K-911K 13.813.813.813.815.815.8102K-122K 16.016.016.016.018.018.0L(Min)20.020.020.020.020.020.0L3(Min)10.0—10.0—10.0—ød0.81.01.0*14(E/N)Series Specification (5A/135℃)Maxlmum Allowable VaristorVoltage ClampingVoltag Maxlmum PeakMaxlmum EnergyRated Typlcal COV 压敏电阻器e (Max.)抑制Current Power Capacltance Voltage 最大允许电压最大电流耐量最大吸收能(J)(Reference)Part Number动作电压电压@(8/20)us 消耗功率(8/20)us参考电容值AC.rmsDCV 1.0mA (V)Vc IP 1time2time(10/1000)us2ms (W)@1KHz (pF)Standard (V)(V)(A)(A)COV-14(E/N)820K 506582(74-90)13527.022.02400COV-14(E/N)101K 6085100(90-110)16533.028.02000COV-14(E/N)121K 75110120(108-132)20040.032.01700COV-14M(E/N)151K 95125150(135-165)25050.035.01300COV-14(E/N)181K 115150180(162-198)30058.040.01100COV-14(E/N)201K 130170200(185-225)34070.050.01000COV-14(E/N)221K 140180220(198-242)36078.055.0900COV-14(E/N)241K 150200240(216-264)39585.060.0830COV-14(E/N)271K 175225270(243-297)455100.070.0740COV-14(E/N)301K 190250300(270-330)500107.075.0670COV-14(E/N)331K 210275330(297-363)550115.080.0610COV-14(E/N)361K 230300360(324-396)595125.090.0560COV-14(E/N)391K 250320390(351-429)6505060004500140.0100.00.60510COV-14(E/N)431K 275350430(387-473)710155.0110.0460COV-14(E/N)471K 300385470(423-517)775175.0125.0430COV-14(E/N)511K 320415510(459-561)845190.0136.0390COV-14(E/N)561K 350460560(504-616)925200.0140.0360COV-14(E/N)621K 385505620(558-682)1025210.0150.0320COV-14(E/N)681K 420560680(612-748)1120220.0155.0290COV-14(E/N)751K 460615750(675-825)1240225.0160.0270COV-14(E/N)781K 485640780(702-858)1290240.0165.0260COV-14(E/N)821K 510670820(738-902)1355245.0170.0240COV-14(E/N)911K 550745910(819-1001)1500255.0180.0220COV-14(E/N)102K 6258251000(900-1100)1650280.0190.0200COV-14(E/N)112K 6808951100(990-1210)1815310.0205.0180COV-14(E/N)122K7509901200(1080-1320)1980338.0215.0150第10页*20(E/N)Series Specification(15A/135℃)Maxlmum Allowable VaristorVoltage ClampingVoltag Maxlmum PeakMaxlmum EnergyRated TyplcalCOV压敏电阻器e(Max.)抑制CurrentPowerCapacltanceVoltage最大允许电压最大电流耐量最大吸收能(J)(Reference) Part Number动作电压电压@(8/20)us消耗功率(8/20)us参考电容值AC.rms DCV1.0mA(V)Vc IP1time2time(10/1000)us2ms(W)@1KHz(pF)Standard(V)(V)(A)(A)COV-20(E/N)180K111418(16-20)3613.010.028500 COV-20(E/N)220K141822(20-24)4316.012.01850020300020000.2COV-20(E/N)270K172227(24-30)5319.014.013000 COV-20(E/N)330K202633(30-36)6524.018.011500 COV-20(E/N)390K253139(35-43)7728.021.08500 COV-20(E/N)470K303847(42-52)9334.025.0740020500030000.2COV-20(E/N)560K354556(50-62)11041.030.06500 COV-20(E/N)680K405668(61-75)13549.037.05800 COV-20(E/N)820K506582(74-90)13556.042.0490010065004500 1.00COV-20(E/N)101K6085100(90-110)16570.052.04000 COV-20(E/N)121K75110120(108-132)20085.063.03300 COV-20(E/N)151K95125150(135-165)250100.070.02700 COV-20(E/N)181K115150180(162-198)300110.080.02200 COV-20(E/N)201K130170200(185-225)340140.0100.02000 COV-20(E/N)221K140180220(198-242)360155.0110.01800 COV-20(E/N)241K150200240(216-264)395170.0120.01650 COV-20(E/N)271K175225270(243-297)455190.0135.01500 COV-20(E/N)301K190250300(270-330)500205.0145.01300 COV-20(E/N)331K210275330(297-363)550215.0150.01200 COV-20(E/N)361K230300360(324-396)595225.0160.01100 COV-20(E/N)391K250320390(351-429)650240.0170.01000 COV-20(E/N)431K275350430(387-473)710270.0190.0930100100008000 1.00COV-20(E/N)471K300385470(423-517)775350.0250.0850 COV-20(E/N)511K320415510(459-561)845380.0270.0780 COV-20(E/N)561K350460560(504-616)925400.0280.0710 COV-20(E/N)621K385505620(558-682)1025425.0300.0650 COV-20(E/N)681K420560680(612-748)1120435.0310.0600 COV-20(E/N)751K460615750(675-825)1240455.0327.0530 COV-20(E/N)781K485640780(702-858)1290461.0335.0510 COV-20(E/N)821K510670820(738-902)1355475.0344.0500 COV-20(E/N)911K550745910(819-1001)1500500.0350.0440 COV-20(E/N)102K6258251000(900-1100)1650560.0400.0400 COV-20(E/N)112K6808951100(990-1210)1815610.0430.0360 COV-20(E/N)122K7509901200(1080-1320)1980650.0460.0320第11页*25(E/N)Series Specification (15A/130℃)Maxlmum Allowable VaristorVoltage ClampingVoltag Maxlmum PeakMaxlmum EnergyRated Typlcal COV 压敏电阻器e (Max.)抑制Current Power Capacltance Voltage 最大允许电压最大电流耐量最大吸收能(J)(Reference)Part Number动作电压电压@(8/20)us 消耗功率(8/20)us 参考电容值AC.rmsDCV 1.0mA (V)Vc IP 1time2time(10/1000)us2ms (W)@1KHz (pF)Standard (V)(V)(A)(A)COV-25(E/N)151K 95125150(135-165)250160.0105.04300COV-25(E/N)181K 115150180(162-198)300175.0120.03500COV-25(E/N)201K 130170200(185-225)340210.0150.03200COV-25(E/N)221K 140180220(198-242)360230.0165.02900COV-25(E/N)241K 150200240(216-264)395255.0180.02650COV-25(E/N)271K 175225270(243-297)455285.0205.02400COV-25(E/N)301K 190250300(270-330)500310.0220.02100COV-25(E/N)331K 210275330(297-363)550325.0231.01900COV-25(E/N)361K 230300360(324-396)595340.0240.01750COV-25(E/N)391K 250320390(351-429)650360.0250.01600COV-25(E/N)431K 275350430(387-473)710440.0310.01500COV-25(E/N)471K 300385470(423-517)7751501500012000490.0345.0 1.201400COV-25(E/N)511K 320415510(459-561)845530.0370.01250COV-25(E/N)561K 350460560(504-616)925560.0390.01150COV-25(E/N)621K 385505620(558-682)1025590.0410.01050COV-25(E/N)681K 420560680(612-748)1120620.0430.0950COV-25(E/N)751K 460615750(675-825)1240630.0440.0850COV-25(E/N)781K 485640780(702-858)1290675.0470.0800COV-25(E/N)821K 510670820(738-902)1355690.0480.0750COV-25(E/N)911K 550745910(819-1001)1500715.0500.0700COV-25(E/N)102K 6258251000(900-1100)1650750.0505.0650COV-25(E/N)112K 6808951100(990-1210)1815780.0550.0600COV-25(E/N)122K7509901200(1080-1320)1980840.0590.0550第12页。
压敏电阻

压敏电阻的选用要点及原则1、氧化锌压敏电阻器应用原理压敏电阻是一种限压型保护器件。
利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。
压敏电阻的主要参数有:压敏电压、通流容量、结电容、响应时间等。
压敏电阻的响应时间为ns级,比空气放电管快,比TVS管稍慢一些,一般情况下用于电子电路的过电压保护其响应速度可以满足要求。
压敏电阻的结电容一般在几百到几千pF的数量级范围,很多情况下不宜直接应用在高频信号线路的保护中,应用在交流电路的保护中时,因为其结电容较大会增加漏电流,在设计防护电路时需要充分考虑。
压敏电阻的通流容量较大,但比气体放电管小。
压敏电阻器与被保护的电器设备或元器件并联使用。
当电路中出现雷电过电压或瞬态操作过电压Vs时,压敏电阻器和被保护的设备及元器件同时承受Vs,由于压敏电阻器响应速度很快,它以纳秒级时间迅速呈现优良非线性导电特性(见图3中击穿区),此时压敏电阻器两端电压迅速下降,远远小于Vs,这样被保护的设备及元器件上实际承受的电压就远低于过电压Vs,从而使设备及元器件免遭过电压的冲击。
2、氧化锌压敏电阻器压敏电压的选择根据被保护电源电压选择压敏电阻器的规定电流下的电压V1mA。
一般选择原则为:对于直流回路:V1mA≥2.0VDC对于交流回路:V1mA≥2.2V有效值特别指出对于压敏电阻压敏电压的选择标准是要高于供电电压,在能够满足可以保护需要保护器件的的同时,尽可能选择压敏电压高的压敏电阻,这样不仅可以保护器件,也能提高压敏电阻的使用寿命。
比如要保护的器件耐压为Vdc=550Vdc,器件的工作电压V=300Vdc,那么我们选择压敏电阻就应该是压敏电压为470V的压敏电阻,压敏电压范围是(423-517),压敏电压最大负误差470-47=423Vdc大于器件的供电电压3 00Vac,最大正误差为470+47=517Vdc小于器件的耐压550Vdc。
陶瓷压敏电阻TNR

使用注意事项本目录中记述的电路和“规格书”内容是用于说明我公司产品的动作示例和使用示例,对客户实际使用时的设备系统操作,恕不给予任何保证。
如因使用上述信息导致故障、损害发生,我公司概不负责。
关于“规格书”中记述的我公司产品特性是否适用于贵公司设备系统规格,最终由贵公司判断并承担相应责任。
请贵公司自行采取冗余设计、误动作防止设计等安全设计,以免因我公司产品故障导致人身事故、火灾事故发生。
1.压敏电阻的性能老化或元件破坏有可能导致烟尘产生、起火,请严格遵守以下事项。
( 1 )请不要在受阳光直射或发热体附近等超过使用温度范围的环境下使用。
( 2 )请不要在日晒雨淋或产生蒸汽等高湿度的地方使用。
( 3 )请不要在粉尘多、盐份多、腐蚀性气体等被污染的环境下使用。
( 4 )关于焊接条件,仅对应波峰焊及手焊,不对应回流焊。
推荐条件如下。
○波峰焊条件:预热:100±20℃,60~90秒、峰值加热:260±5℃, 10±1sec○手焊条件:350±10℃,4秒Max( 5 )请不要使用让压敏电阻表面树脂溶解或老化的溶剂(天那水或丙酮类等)。
采用超声波洗净时,请不要让振动直接传递到基板上。
( 6 )请不要强烈的振动、冲击(掉落等)或施加压力等,以免压敏电阻表面树脂或元件产生裂痕。
(7)请不要在超过最大容许电路电压的状态下使用。
但当假定用于汽车的应急电源时,请在“短时间加载额定”中规定的条件下使用。
但不是完全的直流电压时,使用时波峰电压的最大值请不要超过最大容许电路电压。
( 8 )请不要加载超过能量耐量的浪涌电流。
( 9 )当反复加载浪涌电流时,请不要超过规定的浪涌电流使用寿命。
(10)当浪涌电流以很短的间隔断断续续地被加载时,请不要超过额定脉冲功率使用范围。
(11)元件有可能因电介质损失所产生发热而遭到破坏,请不要使用超过 1kHz 的高频电路。
(12)当压敏电阻上用树脂涂层(包括用模子做)时,请不要使用能使压敏电阻老化的树脂。
《有可靠性指标的金属氧化物压敏电阻器总规范》

《有可靠性指标的金属氧化物压敏电阻器总规范》编号、名称、主要内容等一览表:
序号
标准编号
标准名称
主要内容
代替标准号
实施
日期
1
T/CECA27-2019
有可靠性指标的金属氧化物压敏电阻器总规范
本规范规定了有可靠性指标的金属氧化物压敏电阻器的性能要求,试验方法和质量评ห้องสมุดไป่ตู้程序。这些MOV安装在交流1000V(50/60Hz、有效值)以下或直流1500 V以下的电源、通信及信号系统中,用来保护设备和人员免受高瞬态电压危害,提高被保护设备的抗扰度。
本规范适用于金属氧化物压敏电阻器,包括带有内置过热脱离器的热保护金属氧化物压敏电阻器。不适用于金属氧化物压敏电阻器与其他过电压保护元件构成的组件。
2019-05-11
发布单位:中国电子元件行业协会
发布日期:2019年3月11日实施日期:2019年5月11日
TVT 系列 热保护系列压敏电阻

氧化锌压敏电阻器:TVT 系列
热保护系列
安规认证
认证机构 认证机构
安规认证型号
安规认证型号
IEC60950-1 2nd UL1449 3rd& cUL: J 50179371 E314979 Annex Q
TVT14201- TVT14221- TVT14241- TVT14271- TVT14301- TVT14331- TVT14361- TVT14391- TVT14431- TVT14471- TVT14511- TVT14561- TVT14621- TVT14681- TVT14751- TVT14781- TVT14821- TVT14911- TVT14951- TVT14102- TVT14112- TVT14122-
2 1 0
K 11
G 12
B 13 14 15 16
压敏电压公差 K ±10%
A B
两脚型, 涂装型 三脚型, 涂装型 B
包装 散装
102 10x10 V=1000V
可选后辍 001~999
76
2013.03
产品规格与数据若有变更,恕不另行通知
氧化锌压敏电阻器:TVT 系列
IEC60950-1 2nd UL1449 3rd & cUL: J 50179389 E314979 Annex Q
TVT20201- TVT20221- TVT20241- TVT20271- TVT20301- TVT20331- TVT20361- TVT20391- TVT20431- TVT20471- TVT20511- TVT20561- TVT20621- TVT20681- TVT20751- TVT20781- TVT20821- TVT20911- TVT20951- TVT20102- TVT20112- TVT20122-
热保护设计应用在压敏电阻上的安规要求讲解

热保护设计应用在压敏电阻上的安规要求突波保护器 (Surge Protective Devices, SPDs 零组件–压敏电阻(Metal-Oxide Varistors, MOVs ,由于具有易于使用的特性,因此常被应用在工业控制设备、电源供应类、家电等各式产品中,以做为基本的突波保护组件。
压敏电阻的主要组成为氧化锌 (ZnO,是一种半导体材料,所拥有的独特电气特性可在正常工作电压时呈现高阻抗状态,在异常高电压时则会降低阻抗让电流通过。
当压敏电阻被安装在电气回路的前端时,可让回路后端的电器产品在异常高电压下达到被保护的作用。
常见的异常高电压为发生闪电时所造成。
闪电直接或间接集中于建筑物上都会让异常高电压出现在电气回路中,虽然能量很大但时间十分短暂,而压敏电阻正可承受这种瞬间的高压冲击,然若是异常高电压属长时间维持,则压敏电阻会因无法承受而起火燃烧,另压敏电阻也会因使用一段期间的多次突波冲击而呈现功能退化,造成理应保持高阻抗的状态却在正常情况下产生导通而可能过热起火。
制造商鉴于此,为了防止前述的异常状况造成安全疑虑,因此在电路设计上,一般皆会让压敏电阻串联一颗温度保险丝,以为异常现象时可断开电气回路,来达到保护使用者的作用。
整合温度保险丝功能的压敏电阻 (TMOV由于温度保险丝的特性不一,在不同的电路设计上可能无法达到一致性的保护,因此常令许多研发人员感到棘手。
另基于提高安全和精简成本的双重考虑,亦有愈来愈多的突波保护器制造商开始在压敏电阻上加上热保护的设计,以便如温度保险丝 (Thermal-link,让异常高温下的压敏电阻可断开电气回路并达到自我保护,及防止高温自燃所带来的伤害。
此举因此有了整合温度保险丝功能的压敏电阻 (TMOV,并让压敏电阻产品在既有的突波保护功能下,进一步具备过温断路保护功能,从而大幅提高电器产品的整体安全性。
UL 1449 针对 TMOV 的安规要求针对 TMOV 在电路应用上的差异性,UL 自 2000 年初开始发展一系列的 TMOV 产品结构和测试审核要求。
压敏电阻劣化与热保护型压敏电阻优越性分析2014 11 8

试品型号
样品编号
实验 电压
压敏电压 变化率
试验后 试品外观
判定 结果
试验后 试品外观照片
A1
1.5%
OK
OK
A2
2.1%
压敏电阻 20D471
A3
1.6%
A4
1.8%
A5
2.2%
300Vac
B1
1.2%
B2
1.9%
热保护型压敏电阻
B3
1.5%
15S471
B4
1.7%
OK
OK
OK
OKOKຫໍສະໝຸດ OKOKOK
OK
通状态,就无法切断回路电流,此时压敏电阻本体温度将持续升高,甚至产生火灾危险。
热保护型压敏电阻产品就是带有合金型温度保险丝的压敏电阻,其原理就是在压敏电阻上串接一动作温度较为精确地温度保险丝,二
者通过电极片紧密连接在一起,具有较快的传热效果,当压敏电阻失效时发热传递给温度保险丝使温度保险丝动作切断电路。
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
B5
2.1%
OK
OK
如上实验结果可见,回路电压在 Uc 范围内,压敏电阻与热保护型压敏电阻二者均可正常工作。
因此各取 1 只压敏电阻 20D471 与热保护型压敏电阻 15S471 置于 85℃烘箱内并施加 1.3Uc:390Vac 进行加严测试,,测试结果如下:
试品 型号
现将压敏电阻 20D471 与热保护型压敏电阻 15S471(15S 系列的热保护型压敏电阻产品与 20D 压敏电阻产品具有同等通流容量)按
IEC62643 的标准要求施加 8/20μs 冲击电流为标称 5kA 及加严测试 8kA 试验的对比数据如下:
压敏电阻的过热保护方法

压敏电阻过热保护技术主要有以下几种:(1)热熔保险丝技术。
该技术是将用蜡保护的低熔点金属通过一定的工艺装在压敏电阻上,在压敏电阻漏电流过大,温度升高到一定程度时,低熔点金属熔断,从而将压敏电阻从电路中切除,可以有效地防止压敏电阻起火燃烧。
但热熔保险丝存在可靠性问题,而且在加强热循环的环境里约只有5年可靠寿命。
在热循环的环境中,热熔保险丝需定期更换以维持正常运行。
(2)利用弹簧拉住低熔点焊锡技术。
这种技术是目前绝大多数防雷器厂家的限压型SPD采用的技术,在压敏电阻的引脚处增加一个低熔点焊锡焊接点,然后用一根弹簧将这个焊接点拉住,在压敏电阻漏电流过大,温度升高到一定程度时,焊接点的焊锡熔断,在弹簧的拉力作用下焊接点迅速分离,从而将压敏电阻从电路中切除,同时联动告警触点,发出告警信号。
因为低熔点金属在受力点会流动和产生裂缝,处于弹簧拉力中的低熔点焊锡接点的焊锡同样会流动和产生裂缝,因此这种装置的最大问题是焊锡会老化,从而导致装置会无故断开。
(3)温度保险丝技术。
该技术将压敏电阻和温度保险丝串联封装在一起,利用热传导将漏电流在压敏电阻上产生的热量传导温度保险丝上,在温度升高至温度保险丝的设定温度时,温度保险丝熔断,将压敏电阻从电路中切除。
温度保险丝除了有同样有寿命和可靠性的问题外,利用温度保险丝对压敏电阻进行过热保护还存在以下问题:热传导路径长,响应速度过慢,热量是通过一定的热传导介质(填充材料)、温度保险丝壳体,温度保险丝的内部填充材料,然后才传到温度保险的熔体上,因此决定了温度保险丝的响应速度教慢。
新晨阳电子(4)隔离技术。
该技术将压敏电阻装在一个密闭的盒体内,与其它电路相隔离,防止压敏电阻烟雾和火焰的蔓延。
在各种后备保护都失灵的情况下,隔离技术也不失为一种简单而行之有效的方法,但需要占用教大的设备空间,同时也要防止烟雾和火焰从盒体引线开孔的地方冒出来。
(5)灌封技术。
为防止压敏电阻在失效时会冒烟、起火和爆炸,一些厂商采用该技术将压敏电阻灌封起来,但由于压敏电阻在失效时内部会出现拉弧,导致密封材料失效,并产生碳,碳的产生又会使电弧得以维持,这样往往会导致设备内部短路及熏黑,甚至导致整个设备机房严重熏黑。
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热保护设计应用在压敏电阻上的安
规要求
突波保护器 (Surge Protective Devices,
SPDs) 零组件 – 压敏电阻(Metal-Oxide
Varistors, MOVs) ,由于具有易于使用的特
性,因此常被应用在工业控制设备、电源供
应类、家电等各式产品中,以做为基本的突波保护组件。
压敏电阻的主要组成为氧化锌
(ZnO),是一种半导体材料,所拥有的独特电
气特性可在正常工作电压时呈现高阻抗状态,
在异常高电压时则会降低阻抗让电流通过。
当压敏电阻被安装在电气回路的前端时,可
让回路后端的电器产品在异常高电压下达到
被保护的作用。
常见的异常高电压为发生闪电时所造成。
闪电直接或间接集中于建筑物上都会让异常高电压出现在电气回路中,虽然能量很大但时间十分短暂,而压敏电阻正可承受这种瞬间的高压冲击,然若是异常高电压属长时间维持,则压敏电阻会因无法承受而起火燃烧,另压敏电阻也会因使用一段期间的多次突波冲击而呈现功能退化,造成理应保持高阻抗的状态却在正常情况下产生导通而可能过热起火。
制造商鉴于此,为了防止前述的异常状况造成安全疑虑,因此在电路设计上,一般皆会让压敏电阻串联一颗温度保险丝,以为异常现象时可断开电气回路,来达到保护使用者的作用。
整合温度保险丝功能的压敏电阻 (TMOV)
由于温度保险丝的特性不一,在不同的电路
设计上可能无法达到一致性的保护,因此常
令许多研发人员感到棘手。
另基于提高安全
和精简成本的双重考虑,亦有愈来愈多的突波保护器制造商开始在压敏电阻上加上热保
护的设计,以便如温度保险丝 (Thermal-link),
让异常高温下的压敏电阻可断开电气回路并
达到自我保护,及防止高温自燃所带来的伤害。
此举因此有了整合温度保险丝功能的压敏电阻 (TMOV),并让压敏电阻产品在既有的突波保护功能下,进一步具备过温断路保护功能,从而大幅提高电器产品的整体安全性。
UL 1449 针对 TMOV 的安规要求
2000 年初开始发展一系列的TMOV 产品
结构和测试审核要求。
透过标准制定小组
(Standard Technical Panel, STP) 长期的讨
论及修订,UL 终在2010 年4 月19 日正
式在UL 1449 标准发布相关条文,其中亦涵
盖TMOV在不同的应用上,所应有的不同审
查方式。
举例来说,若在电路应用上,温度
保险丝会被接在火线(Line) 上,即须采用
UL 1449 条文39C 审查,且须针对温度保
险丝部件的结构;而若温度保险丝在电路应
用上不会被串联在火在线,则须以UL 1449
条文39B 评估。
因为热保护设计能否正常作动对于产品的安
全性来说非常重要,为确保TMOV 的安全性
能够达到一致的要求,UL 1449 对此类产品
的要求相对增加。
在此即节录UL 1449 针对
热保护设计分别「并接在两个极性中间」与
「串接在火在线」的表格39B.1和39C.1所
列之相关测试,其中每个测试组都是一整个
系列的测试;另UL 在产品的后续检验上,
将定期从制造厂抽样并送回UL 实验室做热
分析测试,以确保送审的热保护设计样品和量产的样品皆符合UL 1449 要求。
UL 1449 第三版的最更新版本
2006 年9 月29 日所公布的UL 1449 第三版标准已于2010 年5 月3 日完成更新版本。
目前凡通过UL 1449 第三版的突波保护器,产品的UL 类别管制编号(Category Control Number, CCN) 已改为”VZCA”或”VZCA2”。
若有任何UL 1449 的
相关疑问或是技术问题,欢迎与UL 大中华区服务团队联络。