[发明专利]高浪涌电流耐受性的被动元件及其提升耐受性的方法无效
申请号: | 200610161743.2 | 申请日: | 2006-12-19 |
公开(公告)号: | CN101206938A | 公开(公告)日: | 2008-06-25 |
发明(设计)人: | 屠克俭 | 申请(专利权)人: | 兴勤电子工业股份有限公司 |
主分类号: | H01C7/13 | 分类号: | H01C7/13;H01C7/04 |
代理公司: | 北京中原华和知识产权代理有限责任公司 | 代理人: | 寿宁;张华辉 |
地址: | 中国台*** | 国省代码: | 中国台湾;71 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 浪涌 电流 耐受 被动 元件 及其 提升 方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种高浪涌电流耐受性的被动元件,特别是涉及防雷型的压敏电阻,具有热保护功能的压敏电阻,浪涌电流抑制型NTC热敏电阻,以及在应用中通过体效应来吸收浪涌电流的其他元件。。
背景技术
现有技术的被动元件中,例如电阻可分为具有热保护功能及无热保护功能两种,如图5至图8所示为现有技术中具有热保护功能的电阻,如图9及图10所示为现有技术中不具有热保护的电阻。
现有技技术的抑制浪涌电流型NTC热敏电阻,其与上述图9及图10具有相同的结构。
请参阅图5至图8所示,现有技术的第一种实施方式,具有一陶瓷片70、一银电极71、一第一端子72、一第二端子73、一绝缘片74、及一热熔丝75,银电极71固设于陶瓷片70中,第二端子73与银电极71的后侧相连接,绝缘片74设于第一端子72与银电极71之间,热熔丝75两端分别与银电极71及第一端子72相连接,其中热熔丝75与银电极71间呈点接触,由于接触面积较小,当承受异常电压时,会产生的过大的电流,由于高热将会使银电极71与热熔丝75相接处产生烧蚀现象,而使其失效。
请参阅图9及图10所示,现有技术的第二种实施方式仅具有陶瓷片70、设于陶瓷片70中的银电极71、及分别与银电极71相连接的第一及第二端子72、73,第一端子72与银电极71间呈线接触,虽然相较呈点接触的实施方式可承受更大的电流,但当通过的电流超过一定值之后,第一端子72与银电极71相接处仍然会产生烧蚀现象,甚至导致陶瓷片70破碎。
因此,现有技术的各实施方式的电阻各具有其缺点。
由此可见,上述现有的电阻在结构与使用上,显然仍存在有不便与缺陷,而亟待加以进一步改进。为了解决上述存在的问题,相关厂商莫不费尽心思来谋求解决之道,但长久以来一直未见适用的设计被发展完成,而一般产品又没有适切的结构能够解决上述问题,此显然是相关业者急欲解决的问题。因此如何能创设一种新的高浪涌电流耐受性的被动元件及其提升耐受性的方法,便成为当前业界极需改进的目标。
有鉴于上述现有的电阻存在的缺陷,本发明人基于从事此类产品设计制造多年丰富的实务经验及专业知识,并配合学理的运用,积极加以研究创新,以期创设一种新的高浪涌电流耐受性的被动元件及其提升耐受性的方法,能够改进一般现有的电阻,使其更具有实用性。经过不断的研究、设计,并经过反复试作样品及改进后,终于创设出确具实用价值的本发明。
发明内容
本发明的主要目的在于,克服现有的电阻存在的缺陷,而提供一种新的高浪涌电流耐受性的被动元件及其提升耐受性的方法,所要解决的技术问题是使其可利于大电流通过而不失效,从而更加适于实用。
本发明的目的及解决其技术问题是采用以下技术方案来实现的。依据本发明提出的一种高浪涌电流耐受性的被动元件,其至少包含有两电极与两端子,两端子分别与两电极相接,其中一电极与其中一端子间设有一金属片。
本发明的目的及解决其技术问题还可采用以下技术措施进一步实现。
前述的高浪涌电流耐受性的被动元件,其进一步包含有一陶瓷片,两电极设于该陶瓷片两侧。
前述的高浪涌电流耐受性的被动元件,其中一端子与相对应的电极间通过一低熔点的热熔丝相连接。
前述的高浪涌电流耐受性的被动元件,其中所述的端子与热熔丝相接端设有一绝缘片,绝缘片另一侧与相对应的电极相接。
前述的高浪涌电流耐受性的被动元件,其中所述的金属片为高导电率的金属片。
前述的高浪涌电流耐受性的被动元件,其中所述的电极为银电极。
前述的高浪涌电流耐受性的被动元件,其中所述的被动元件为防雷型压敏电阻、具有热保护功能的压敏电阻、或浪涌电流抑制型NTC热敏电阻。
本发明的目的及解决其技术问题还采用以下技术方案来实现。依据本发明提出的一种提升被动元件对浪涌电流耐受性的方法,其通过将一金属片设于该被动元件的电流回路中,使通过该金属片的电流能均匀分散。
本发明的目的及解决其技术问题还可采用以下技术措施进一步实现。
前述的提升被动元件对浪涌电流耐受性的方法,其中将该金属片设置于该被动元件的电极与端子之间。
前述的提升被动元件对浪涌电流耐受性的方法,其中所述的金属片为高导电率的金属片。
本发明的优点在于,藉由金属片的设置以增加端子与电极的接触面积,使得端子与电极之间呈面接触,则电流通过时将电流分散,故当通过大电流时,因电流分散而不产生烧蚀现象,以提高本发明维持正常运作的机率。
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