[发明专利]热保型过压保护元件在审
申请号: | 202010571936.5 | 申请日: | 2020-06-22 |
公开(公告)号: | CN111768940A | 公开(公告)日: | 2020-10-13 |
发明(设计)人: | 屠克俭 | 申请(专利权)人: | 兴勤(常州)电子有限公司 |
主分类号: | H01C7/12 | 分类号: | H01C7/12;H01C1/16 |
代理公司: | 常州知融专利代理事务所(普通合伙) 32302 | 代理人: | 路接洲 |
地址: | 213000 江苏省常州市武*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 热保型 保护 元件 | ||
本发明涉及一种热保型过压保护元件,功能性陶瓷片第二电极层上贴合绝缘陶瓷块,绝缘陶瓷块非贴合面上设第一凹槽,一可脱引脚设置在绝缘陶瓷块上,金属熔丝设置在第一凹槽内并将第二电极层与可脱引脚相连,绝缘陶瓷块与第二电极层贴合的面上还设有第二凹槽,第二凹槽与第一凹槽由通孔导通,由相邻于第二凹槽的第二电极层的金属属性、使金属熔丝溶化后的液体在金属张力作用下从第一凹槽经通孔流至第二凹槽与第二电极层形成的集液空间实现可脱引脚与第二电极层的快速断开,本发明使金属熔丝溶化后流至第二凹槽,在芯片经受暂态工频浪涌过电压时实现可脱引脚与第二电极层的快速断开,从而提高产品功能稳定性以及安全性。
技术领域
本发明涉及电子元器件技术领域,尤其是一种热保型过压保护元件。
背景技术
压敏电阻器(突波吸收器)属于半导体器件,主要功能为当电路中的电压为正常时,其内部压敏电阻芯片呈现非常高的电阻值,为兆欧级,可视为绝缘体,当线路遭受浪涌电压冲击时,电压突增,其会以纳秒级的速度导通,成为一个导体,从而达到将浪涌电压向安全线路泄放作用,但线路中出现暂态长时过载电压时,压敏电阻是无法承受的,最终必将形成短路,容易引起电气火灾,所以必须迅速让其脱离故障线路,因此现有的压敏电阻器(突波吸收器)中全部带有热脱离装置或温度保险丝同,其脱离电路的基本原理均为:浪涌保护器内部压敏电阻瓷片在线路遭受暂态过载电压电流时,浪涌保护器内部压敏电阻导通发热时,热量通过压敏电阻两侧的导电金属电极片向外传导至脱焊点或合金熔断丝,脱焊点焊锡或熔断点合金熔断丝受热熔化,将其与所连接线路安全分开。
中国专利公开号CN207834041U公开了一种压敏电阻,芯片一侧金属电极片上设置发热金属引出端,在芯片经受暂态工频浪涌过电压、电流时,金属电热材料会以最快的速度产生热量,使连接在金属发热引出端和可脱引脚之间的合金可熔金属丝熔化断开,达到安全快速脱离效果,但是,该结构熔化熔丝本体的热量不是直接来源自发热体,使用了另外设置的能发热的金属引出端,造成的问题是影响了热量传递的准确性,关键是存在一个较大的缺陷,那就是被助熔剂和环氧树脂包裹的可熔金属丝熔化后仍滞留在原有空间内,会发生似断非断的情况,这样就存在没有将可脱引脚从电极上完全断开的风险。
再如,中国专利公开号CN104517694A、CN208157176U以及CN209487270U公开的压敏电阻都是可熔金属丝熔化后仍滞留在原有空间,无法充分保证熔丝熔化后彻底将可脱引脚断开。
发明内容
本发明要解决的技术问题是:提供一种热保型过压保护元件,能够充分保证金属熔丝熔化后将可脱引脚从电极上彻底断开。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种热保型过压保护元件,具有两面涂布电极层的功能性陶瓷片,功能性陶瓷片两面分别的第一电极层上设有第一导电引脚、第二电极层上设有第二导电引脚,所述第二电极层上设有贴合传热的绝缘陶瓷块,绝缘陶瓷块非贴合面上设有第一凹槽,一可脱引脚设置在绝缘陶瓷块上,一金属熔丝设置在第一凹槽内并将第二电极层与可脱引脚相连,所述绝缘陶瓷块的与第二电极层贴合的面上还设有第二凹槽,所述第二凹槽与第一凹槽由通孔相导通;元件过压时,由相邻于第二凹槽的第二电极层的金属属性、使金属熔丝溶化后的液体在金属张力作用下从第一凹槽经通孔流至第二凹槽与第二电极层形成的集液空间实现可脱引脚与第二电极层的快速断开。
进一步的说,为了减少绝缘陶瓷块的厚度,减小元件整体尺寸,本发明所述置于绝缘陶瓷块第一凹槽内的金属熔丝截面为扁形。
再进一步的说,为了能够快速、及时的熔断,本发明所述第一凹槽内填充有助熔剂。
再进一步的说,为了增加金属熔丝与芯片的接触面积,提高金属熔丝的断开响应效率,本发明所述金属熔丝经通孔与第二电极层相连;所述通孔为长方形孔。
又进一步的说,本发明所述元件具有外壳,所述功能性陶瓷片和绝缘陶瓷块由绝缘阻燃填充料固定在外壳内,所述第一导电引脚、第二导电引脚和可脱引脚伸出外壳。
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