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PPTC元件的工作塬理 - 高亮度LED照明系統(tǒng)可靠性設計參考

2012年04月19日 14:35 本站整理 作者:電子大兵 用戶評論(0

  PPTC元件的工作塬理

  PPTC電路保護元件採用半晶體狀聚合物與導電性顆粒復合製成。在正常溫度下,這些導電性顆粒在聚合物內(nèi)構成了低電阻的網(wǎng)路結構。但是,如果溫度上升到元件的切換溫度(Tsw)時,無論這種狀況是大電流造成的,還是由于環(huán)境溫度的上升造成的,聚合物內(nèi)的晶體物質(zhì)將會融化并成為無定形物質(zhì)。在晶體相融化階段出現(xiàn)的體積增大會導致導電性顆粒在液力作用下分隔,并使元件的電阻值出現(xiàn)巨大的非線性成長。

  典型情況下,電阻值將增加3個或者更多的數(shù)量級。電阻值增加后能夠?qū)⒐收蠗l件下流經(jīng)的電流數(shù)量降低到較低的穩(wěn)態(tài)水準,從而保護電路內(nèi)的設備。在故障排除以及電路電源斷開以前,PPTC元件將保持在閂鎖(高阻值)狀態(tài);而在導電性復合材料冷卻下來并重新結晶后,PPTC元件將重新恢復低阻值狀態(tài)。

  在正常工作情況下,PPTC元件產(chǎn)生的或者散失的熱量處于一個相對低溫的平衡狀態(tài),如圖2中的1點所示。當環(huán)境溫度不變而流過元件的電流增加時,元件所產(chǎn)生的熱量也會隨之增加。如果增加的電流是微不足道的其所產(chǎn)生的熱量能夠散失到環(huán)境中,元件會穩(wěn)定在一個較高的溫度,如圖3中的2點所示。

  

  圖2:PPTC元件保護電路為回應過流或者過溫情況,從低電阻狀態(tài)轉(zhuǎn)到高電阻狀態(tài)。

  

  圖3:PPTC元件的典型工作曲線。

  相反的,如果不是電流增加而是環(huán)境溫度上升,元件會穩(wěn)定在一個較高的溫度,可能再次到達如塬理圖中的第2點。第2點也可能為電流和溫度增加共同作用下的結果。隨著電流、溫度或者兩者結合的進一步增加,將會引起元件升溫并達到電阻迅速增加的溫度,如圖中第3點所示,這就是所謂的曲線低端拐點。任何進一步的電流或者環(huán)境溫度增加將導致元件產(chǎn)生熱量的速度比其向環(huán)境中散失熱量的速度更快,使其溫度迅速的升高。

  在這個階段中,隨著非常小的溫度變化將產(chǎn)生一個非常大的電阻值升高,如圖中第3點與第4點之間所示。這是處于PPTC元件跳閘時的一個正常的工作區(qū)域。電阻增大導致電路中流經(jīng)的電流相應的減少。

  因為第3點和第4點之間的溫度變化之間是很微小,這種關係將一直保持直到元件達到曲線上第4點的上拐點。只要外部施加的電源電壓保持在這個電平,則元件會一直閉鎖在跳閘狀態(tài)。一旦外施電壓斷開、電源迴圈啟動后,PPTC元件將重定到低阻態(tài)狀態(tài),電路恢復到正常工作狀態(tài)。

  圖4說明了PPTC跳閘前后保護HB LED照明系統(tǒng)的電路。此圖表明瞭在跳閘后電流是如何被降低,從而保護電路免受過流、過溫情況所造成的損壞。

  

  圖4:PPTC元件跳閘前后的電路狀態(tài)。

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( 發(fā)表人:電子大兵 )

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