可实现定向炸裂的压敏电阻.pdf
《可实现定向炸裂的压敏电阻.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《可实现定向炸裂的压敏电阻.pdf(14页完成版)》请在专利查询网上搜索。
1、(19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 201910396023.1 (22)申请日 2019.05.10 (71)申请人 成都铁达电子股份有限公司 地址 611743 四川省成都市郫都区成都现 代工业港北片区港大路733号 (72)发明人 章俊张治成叶磊詹俊鹄 石小龙 (74)专利代理机构 四川力久律师事务所 51221 代理人 林秋雅王芸 (51)Int.Cl. H01C 7/12(2006.01) H01C 1/16(2006.01) (54)发明名称 一种可实现定向炸裂的压敏电阻 (57)摘要 本发明公开了一种。
2、可实现定向炸裂的压敏 电阻, 包括压敏陶瓷瓷片, 所述压敏陶瓷瓷片包 括第一端面和第二端面, 所述第一端面连接的部 件的物理性能与所述第二端面连接的部件的物 理性能具有差异, 所述差异使得当所述压敏陶瓷 瓷片炸裂时, 所述第二端面连接的部件发生炸裂 或变形。 本发明通过弱化第二端面连接的部件的 物理性能, 或强化第一端面连接的部件的物理性 能, 实现了两个端面连接部件的抗冲击能力的差 异化设计, 第二端面连接的部件先于第一端面连 接的部件发生变形和炸裂, 泄放多余的能量, 从 而实现了定向炸裂, 确保了第一端面连接的部件 完好无损, 进而保证与之相连接的元器件不受损 坏, 连接不被破坏。 权利。
3、要求书1页 说明书6页 附图6页 CN 110033910 A 2019.07.19 CN 110033910 A 1.一种可实现定向炸裂的压敏电阻, 其特征在于, 包括压敏陶瓷瓷片(1), 所述压敏陶 瓷瓷片(1)包括第一端面和第二端面, 所述第一端面连接的部件的物理性能与所述第二端 面连接的部件的物理性能具有差异, 所述差异使得当所述压敏陶瓷瓷片(1)炸裂时, 所述第 二端面连接的部件发生炸裂或变形。 2.根据权利要求1所述的一种可实现定向炸裂的压敏电阻, 其特征在于, 所述差异包括 所述第一端面连接的部件的冲击韧性大于所述第二端面连接的部件的冲击韧性。 3.根据权利要求2所述的一种可实现。
4、定向炸裂的压敏电阻, 其特征在于, 所述差异还包 括所述第一端面连接的部件的刚度大于所述第二端面连接的部件的刚度, 和/或所述第一 端面连接的部件的屈服强度大于所述第二端面连接的部件的屈服强度。 4.根据权利要求1所述的一种可实现定向炸裂的压敏电阻, 其特征在于, 所述差异包括 所述第一端面连接的部件的焊接强度大于所述第二端面连接的部件的焊接强度; 和/或所 述差异包括所述第一端面连接的部件为金属电极片, 且所述第二端面连接的部件为金属引 线。 5.根据权利要求1所述的一种可实现定向炸裂的压敏电阻, 其特征在于, 所述第一端面 连接有第一金属电极(4), 所述第二端面连接有第二金属电极(5),。
5、 所述第一金属电极(4)和 第二金属电极(5)均为金属电极片, 所述差异包括所述第一金属电极(4)的厚度大于所述第 二金属电极(5)的厚度, 和/或所述第一金属电极(4)的面积大于所述第二金属电极(5)的面 积。 6.根据权利要求1所述的一种可实现定向炸裂的压敏电阻, 其特征在于, 所述第一端面 连接有第一金属电极(4), 所述第二端面连接有第二金属电极(5), 所述第一金属电极(4)和 第二金属电极(5)均为金属电极片, 所述差异包括所述第二金属电极(5)包含有中空区域, 和/或所述第二金属电极(5)包含有若干个缺口。 7.根据权利要求6所述的一种可实现定向炸裂的压敏电阻, 其特征在于, 所。
6、述第二金属 电极(5)为放射形枝状或者树枝状。 8.根据权利要求1所述的一种可实现定向炸裂的压敏电阻, 其特征在于, 所述第一端面 和第二端面均设有封装层, 所述差异包括所述封装层在所述第一端面处的厚度大于在所述 第二端面处的厚度。 9.根据权利要求1所述的一种可实现定向炸裂的压敏电阻, 其特征在于, 所述差异可表 现为所述第一端面连接的部件的物理性能与所述第二端面连接的部件的物理性能的比值 大于或等于110, 或所述第一端面连接的部件的物理性能与所述第二端面连接的部件的 物理性能的比值小于或等于90。 10.根据权利要求1-9任一所述的一种可实现定向炸裂的压敏电阻, 其特征在于, 所述 第一。
7、端面连接的部件包括在所述第一端面连接有的第一金属电极(4), 以及在所述第一金 属电极(4)外部封装有的封装层; 所述第二端面连接的部件包括在所述第二端面连接有的 第二金属电极(5), 以及在所述第二金属电极(5)的外部封装有的封装层。 权利要求书 1/1 页 2 CN 110033910 A 2 一种可实现定向炸裂的压敏电阻 技术领域 0001 本发明涉及一种压敏电阻, 特别涉及一种可实现定向炸裂的压敏电阻。 背景技术 0002 压敏电阻作为电涌抑制元件在设备电源和输电线路中得到广泛的应用。 当电涌产 生时, 压敏电阻迅速导通将电涌能量吸收并转换成热能, 同时将电涌的电压幅度限制在安 全值以。
8、下, 达到保护后级电路的目的。 当电涌能量过大时, 超过了压敏电阻的吸收极限, 压 敏电阻将击穿炸裂, 多余的能量以动能的形式进行泄放, 碎片高速飞溅, 对周边的元器件造 成损坏。 如果压敏电阻作为一个复杂电路组合模块的组成部分, 其电极上还直接连接有其 他元器件, 也会将其它元器件损坏或将电路连接破坏, 造成更大的损失。 当压敏电阻工作到 寿命后期, 本身已经严重劣化, 电涌吸收能力严重下降的时候, 这种炸裂的情况更容易发 生。 0003 传统的压敏电阻两个端面的电极结构是对称的, 均是在压敏陶瓷瓷片1的第一端 面和第二端面上采用丝网印刷、 喷涂或者溅射等工艺附着一层薄层电极, 所述薄层电极。
9、的 厚度一般在20微米左右。 对小尺寸的压敏电阻, 通常是在第一端面薄层电极2以及第二端面 薄层电极3上均焊接金属引线电极4, 结构如图1。 而对大尺寸的压敏电阻, 由于电涌电流的 强度太大, 一般是用厚度为0.5毫米左右的铜片制成结构和尺寸一致的电极片5焊接在第一 端面薄层电极2以及第二端面薄层电极3上, 结构如图2。 由于电极结构的对称性, 传统压敏 电阻在击穿炸裂失效时, 炸裂点和碎片飞溅的端面是随机的, 两个端面都有可能对外部造 成破坏, 而无法采取有效的预防措施。 发明内容 0004 本发明的目的在于克服现有技术中所存在的上述不足, 提供一种可实现定向炸裂 的压敏电阻。 0005 为。
10、了实现上述发明目的, 本发明提供了以下技术方案: 0006 一种可实现定向炸裂的压敏电阻, 包括压敏陶瓷瓷片, 所述压敏陶瓷瓷片包括第 一端面和第二端面, 所述第一端面连接的部件的物理性能与所述第二端面连接的部件的物 理性能具有差异, 所述差异使得当所述压敏陶瓷瓷片炸裂时, 所述第二端面连接的部件发 生炸裂或变形。 0007 本发明通过弱化第二端面连接的部件的物理性能, 或强化第一端面连接的部件的 物理性能, 实现了两个端面连接部件的抗冲击能力的差异化设计。 该差异化属于压敏电阻 的专门设计, 区分于压敏电阻制作过程中出现的误差值。 0008 当电涌能量过大时, 压敏陶瓷瓷片发生击穿炸裂, 冲。
11、击力会分别传递至第一端面 和第二端面, 此时, 第二端面连接的部件由于抗冲击能力较差, 其承受冲击力后将最先发生 变形和炸裂, 压敏陶瓷瓷片的碎片从变形处溅出, 多余的电涌能量以动能的形式得到泄放, 从而实现了定向炸裂, 确保了第一端面连接的部件完好无损, 进而保证与第一端面相连接 说明书 1/6 页 3 CN 110033910 A 3 的元器件不受损坏, 连接不被破坏。 0009 利用压敏电阻的定向炸裂, 在设计时就可以对压敏电阻的击穿炸裂失效采取有效 的预防措施, 从而尽量降低对整个电路上其他器件的影响。 当压敏电阻作为一个独立元件 单独封装使用时, 第二端面侧可设计成能量泄放区, 留出。
12、一定的空间或者靠近一些坚固的 结构件, 而在第一端面侧却可以相邻一些娇贵的元器件。 当压敏电阻作为一个复杂电路组 合模块的组成部分时, 可在其第一端面上直接连接其它元器件并可封装为一体, 那么, 当压 敏电阻击穿炸裂后, 可以保证其它元器件和电连接不被损坏, 组合模块的其它功能不会丧 失。 0010 优选的, 所述差异包括所述第一端面连接的部件的冲击韧性大于所述第二端面连 接的部件的冲击韧性, 通常, 所述第一端面连接的部件的冲击韧性大于所述第二端面连接 的部件的冲击韧性10以上。 因此, 在同样的冲击能量的作用下所述第二端面连接的部件 会先于第一端面连接的部件发生炸裂, 从而泄放多余的能量,。
13、 进而保证了第一端面连接的 部件的完好。 0011 优选的, 所述差异还包括所述第一端面连接的部件的刚度大于所述第二端面连接 的部件的刚度, 通常, 所述第一端面连接的部件的刚度大于所述第二端面连接的部件的刚 度10以上。 因此, 在同样的冲击能量的作用下所述第二端面连接的部件会先于第一端面 连接的部件发生弹性变形, 从而泄放多余的能量, 进而保证了第一端面连接的部件的完好。 0012 优选的, 所述第一端面连接的部件的屈服强度大于所述第二端面连接的部件的屈 服强度, 通常, 所述第一端面连接的部件的屈服强度大于所述第二端面连接的部件的屈服 强度10以上。 因此, 在同样的冲击能量的作用下所述。
14、第二端面连接的部件会先于第一端 面连接的部件发生塑性变形, 进一步泄放能量。 例如, 第一端面处的第一金属电极可以选择 屈服强度较高的特殊黄铜材料, 而第二端面处的第二金属电极则选择较柔软的纯铜材料。 0013 优选的, 所述差异包括所述第一端面连接的部件的焊接强度大于所述第二端面连 接的部件的焊接强度。 通常, 所述第一端面连接的部件的焊接强度大于所述第二端面连接 的部件的焊接强度10以上。 0014 本发明通过强化第一端面连接的部件的焊接强度, 或弱化第二端面连接的部件的 焊接强度, 实现了两个端面焊接强度的差异化设计, 即实现了两个端面的焊缝抗冲击能力 的差异化设计。 当电涌能量过大时,。
15、 压敏陶瓷瓷片发生击穿炸裂, 冲击力传递至端面并冲击 焊缝, 焊缝受损使得部件脱离端面, 进而压敏陶瓷瓷片的碎片沿着部件和端面之间形成的 开口继续往外飞溅, 并以动能的形式泄放多余的电涌能量。 本发明中由于两个端面的部件 的焊接强度具有差异, 那么焊缝受损将最先发生于焊接强度较弱的第二端面处, 并在第二 端面处发生炸裂, 从而实现了定向炸裂。 0015 优选的, 所述差异包括所述第一端面连接的部件为金属电极片, 且所述第二端面 连接的部件为金属引线。 金属引线对压敏陶瓷瓷片的约束较小, 一旦发生炸裂, 压敏陶瓷瓷 片的碎片更容易从第二端面溅射, 实现泄能。 0016 而第一端面连接的金属电极片。
16、可以与所述压敏陶瓷瓷片的第一端面具有相同或 相似的形状, 使得金属电极片可以最大限度地遮挡住碎裂的压敏陶瓷瓷片, 碎片不会从第 一端面溅出。 0017 优选的, 所述第一端面连接有第一金属电极, 所述第二端面连接有第二金属电极, 说明书 2/6 页 4 CN 110033910 A 4 所述第一金属电极和第二金属电极均为金属电极片, 所述差异包括所述第一金属电极的厚 度大于所述第二金属电极的厚度, 和/或所述第一金属电极的面积大于所述第二金属电极 的面积, 从而可增大所述第一金属电极的刚度, 增大第一金属电极耐冲击的能力。 通常, 所 述第一金属电极的厚度大于所述第二金属电极的厚度10以上, 。
17、所述第一金属电极的面积 大于所述第二金属电极的面积10以上。 所述第一金属电极可以直接选择较厚的单片金属 材料, 也可以用两片或更多片金属采用焊接或铆接等方式增加厚度。 0018 如果压敏陶瓷瓷片的尺寸较大, 则代表着要耐受更大的电涌电流冲击, 第二端面 就不能直接采用金属引线, 而必须要用金属电极片。 所述第一金属电极可以带引出端, 也可 以不带引出端而直接与其它元器件连接, 而由于第二金属电极会先于第一金属电极发生变 形和炸裂, 为了避免对其他元器件造成影响, 一般第二金属电极不直接与其他元器件相连 接, 而是在第二金属电极上设有引出端。 在特殊设计下, 当与第二金属电极相连接的元器件 被。
18、设计为要先于其他元件劣化失效时, 所述第二金属电极上也可以不设引出端, 而直接与 该元器件相连接。 0019 优选的, 所述第一端面连接有第一金属电极, 所述第二端面连接有第二金属电极, 所述第一金属电极和第二金属电极均为金属电极片, 所述差异包括所述第二金属电极包含 有中空区域, 和/或所述第二金属电极包含有若干个缺口, 既不影响金属电极的导电功能, 又使得金属电极更容易弯折变形, 有利于能量泄放。 优选的, 所述第二金属电极为放射形枝 状或者树枝状。 0020 优选的, 所述第一金属电极上设有若干个检查孔, 检查孔用以进一步检查焊接的 质量。 开孔后会降低金属电极的受力特性, 因此, 开孔。
19、不宜太多, 孔径不宜太大。 0021 优选的, 所述第一端面和第二端面均设有封装层, 所述差异包括所述封装层在所 述第一端面处的厚度大于在所述第二端面处的厚度, 通常, 所述差异包括所述封装层在所 述第一端面处的厚度大于在所述第二端面处的厚度10以上, 从而使得第一端面的封装层 的抗冲击性能强于所述第二端面, 所述第二端面处的封装层首先发生炸裂。 所述封装层的 材料可以选择为环氧树脂。 甚至, 所述第一端面和第二端面处可以采用不同的封装材料进 行封装, 所述第一端面的封装层的抗冲击性能优于所述第二端面的封装层的抗冲击性能, 可以在冲击韧性、 刚度、 屈服强度等方向进行差异化设计, 从而实现定向。
20、炸裂。 0022 优选的, 所述差异可表现为所述第一端面连接的部件的物理性能与所述第二端面 连接的部件的物理性能的比值大于或等于110, 此处的物理性能指有利于提高抗冲击能 力的相关性能, 比如冲击韧性、 屈服强度、 焊接强度等。 优选的, 该物理性能参数值的比值范 围为150-300, 比如150, 200。 0023 或所述差异可表现为所述第一端面连接的部件的物理性能与所述第二端面连接 的部件的物理性能的比值小于或等于90, 此处的物理性能指不利于提高抗冲击能力的相 关性能, 比如脆性等。 优选的, 该物理性能参数值的比值范围为30-60, 比如35, 50。 0024 优选的, 所述第一。
21、端面连接的部件包括在所述第一端面连接有的第一金属电极, 以及在所述第一金属电极外部封装有的封装层; 所述第二端面连接的部件包括在所述第二 端面连接有的第二金属电极, 以及在所述第二金属电极的外部封装有的封装层。 所述薄层 电极的厚度一般在20微米左右, 所述金属电极与所述薄层电极焊接连接。 0025 与现有技术相比, 本发明的有益效果: 说明书 3/6 页 5 CN 110033910 A 5 0026 本发明通过弱化第二端面连接的部件的物理性能, 或强化第一端面连接的部件的 物理性能, 实现了两个端面连接部件的抗冲击能力的差异化设计。 当电涌能量过大时, 压敏 陶瓷瓷片发生击穿炸裂, 冲击力。
22、会分别传递至第一端面和第二端面, 此时, 第二端面连接的 部件由于抗冲击能力较差, 其承受冲击力后将最先发生变形和炸裂, 压敏陶瓷瓷片的碎片 从变形处溅出, 多余的电涌能量以动能的形式得到泄放, 从而实现了定向炸裂, 确保了第一 端面连接的部件完好无损, 进而保证与第一端面相连接的元器件不受损坏, 连接不被破坏。 0027 利用压敏电阻的定向炸裂, 在设计时就可以对压敏电阻的击穿炸裂失效采取有效 的预防措施, 从而尽量降低对整个电路上其他器件的影响。 当压敏电阻作为一个独立元件 单独封装使用时, 第二端面侧可设计成能量泄放区, 留出一定的空间或者靠近一些坚固的 结构件, 而在第一端面侧却可以相。
23、邻一些娇贵的元器件。 当压敏电阻作为一个复杂电路组 合模块的组成部分时, 可在其第一端面上直接连接其它元器件并可封装为一体, 那么, 当压 敏电阻击穿炸裂后, 可以保证其它元器件和电连接不被损坏, 组合模块的其它功能不会丧 失。 附图说明: 0028 图1是背景技术所述的现有的小尺寸的压敏电阻的正视图。 0029 图2是背景技术所述的现有的小尺寸的压敏电阻的侧视图。 0030 图3是背景技术所述的现有的大尺寸的压敏电阻的正视图。 0031 图4是背景技术所述的现有的大尺寸的压敏电阻的侧视图。 0032 图1至图4中标记: 1-压敏陶瓷瓷片, 2-第一端面薄层电极, 3-第二端面薄层电极, 4-。
24、金属引线电极, 5-电极片。 0033 图5是本发明实施例1所述的一种可实现定向炸裂的压敏电阻的结构示意图。 0034 图6是本发明实施例1所述的一种可实现定向炸裂的压敏电阻的侧视图。 0035 图7是本发明实施例2所述的一种可实现定向炸裂的压敏电阻的零件爆炸图。 0036 图8是本发明实施例2所述的一种防雷过压保护器件的零件爆炸图。 0037 图9是本发明实施例3所述的一种可实现定向炸裂的压敏电阻的正视图。 0038 图10是本发明实施例3所述的一种可实现定向炸裂的压敏电阻的侧视图。 0039 图5-图10中标记: 1-压敏陶瓷瓷片, 2-第一端面薄层电极, 3-第二端面薄层电极, 4-第一。
25、金属电极, 5-第二金属电极, 6-检查孔, 7-第一压敏电阻, 8-第二压敏电阻, 9-气体放 电管, 10-正温度系数热敏电阻, 11-封装层。 具体实施方式 0040 下面结合试验例及具体实施方式对本发明作进一步的详细描述。 但不应将此理解 为本发明上述主题的范围仅限于以下的实施例, 凡基于本发明内容所实现的技术均属于本 发明的范围。 0041 实施例1 0042 如图5-图6所示, 一种可实现定向炸裂的压敏电阻, 包括压敏陶瓷瓷片1, 压敏陶瓷 瓷片1采用直径20毫米的圆形瓷片。 所述压敏陶瓷瓷片1的第一端面附着有第一端面薄层电 极2, 所述压敏陶瓷瓷片1的第二端面附着有第二端面薄层电。
26、极3, 第一端面薄层电极2和第 说明书 4/6 页 6 CN 110033910 A 6 二端面薄层电极3为直径18毫米, 厚度20微米, 采用丝网印刷、 高温烧附工艺涂敷的圆形银 电极。 所述第一端面薄层电极2上覆盖连接有第一金属电极4, 第一金属电极4为直径17.5毫 米, 厚度0.5毫米的带引出端的圆形铜片。 所述第二端面薄层电极3上连接有第二金属电极 5, 第二金属电极5为金属引线, 金属引线采用直径1毫米的圆铜线。 采用焊接的方式将第一 金属电极4覆盖连接在第一端面薄层电极2上, 将第二金属电极5连接在第二端面薄层电极3 上, 所述第一金属电极4上设有若干个焊缝检查孔6, 用环氧树脂。
27、封装后制成独立的压敏电 阻样品。 0043 用波形8/20微秒、 强度12KA的电涌电流冲击压敏电阻样品, 若干次冲击后样品击 穿炸裂, 所有样品均是在第二端面炸开, 而第一端面保持完好, 取得了预期的效果。 0044 实施例2 0045 如图7所示, 本实施例与实施例1的区别在于, 所述第一金属电极4和所述第二金属 电极5均为金属电极片。 为了便于所述第二金属电极5发生变形, 利于能量泄放, 所述第二金 属电极5包含有中空区域, 或所述第二金属电极5包含有若干个缺口, 在本实施例中, 所述第 二金属电极5为放射形枝状。 0046 优选的, 所述第一金属电极4的厚度大于所述第二金属电极5的厚度。
28、, 所述第一金 属电极4的面积大于所述第二金属电极5的面积。 0047 所述可实现定向炸裂的压敏电阻可应用于多种电路结构中, 例如在一种防雷过压 保护器件中, 包括第一压敏电阻7和第二压敏电阻8, 在第二压敏电阻8的一个电极面上焊接 连接有放电管9的一个电极面和正温度系数热敏电阻10的一个电极面, 并封装成一体, 如图 8所示。 其中, 第二压敏电阻8被设计成要先于其他元件劣化失效, 当其严重劣化后在电涌冲 击下击穿炸裂的概率很大。 采用本发明所述的技术方案, 将第二压敏电阻8焊接连接有放电 管9和正温度系数热敏电阻10的电极面设定为第一端面, 与它对应的另一个端面为第二端 面。 0048 如。
29、图7所示, 第二压敏电阻8采用40K391方形瓷片, 尺寸为3434毫米; 第一、 第二 端面薄层电极为尺寸3131毫米, 厚度20微米, 采用丝网印刷、 高温烧附工艺涂敷的方形银 电极; 第一金属电极4为尺寸3030毫米, 厚度1毫米的不带引出端的方形铜片; 第二金属电 极5采用厚度0.5毫米的铜片, 冲压加工成放射形枝状的带引出端的形状。 采用焊接的方式 将第一金属电极4覆盖连接在第一端面薄层电极2上, 第二金属电极5覆盖连接在第二端面 薄层电极3上, 再将放电管9的一面电极面和正温度系数热敏电阻10的一面电极面直接焊接 连接在第一金属电极4上, 最后按照电路将其他元件连接, 用环氧树脂封。
30、装后制成一种防雷 过压保护器件样品。 0049 用波形8/20微秒、 强度40KA的电涌电流冲击防雷过压保护器件样品, 若干次冲击 后样品的第二压敏电阻8击穿炸裂, 所有样品均是在第二压敏电阻8的第二端面炸开, 放射 形枝状的第二金属电极5局部折弯变形, 内部压敏陶瓷瓷片1部分炸裂。 而第一端面包括第 一金属电极4、 以及与其焊接连接的放电管9、 正温度系数热敏电阻10均保持完好, 整个电路 的电连接完好。 将试验后的样品接入220伏交流电网, 热保护功能立即启动, 达到了第二压 敏电阻8失效后, 电路安全脱离电网的预期效果。 本发明技术方案的实施, 避免了第二压敏 电阻8炸裂后由第一端面损坏。
31、造成的其他元器件和电连接的破坏, 进而使整个电路的保护 功能丧失的重大隐患, 使整个电路的可靠性得到了极大的提升。 说明书 5/6 页 7 CN 110033910 A 7 0050 实施例3 0051 本实施例公开了一种可实现定向炸裂的压敏电阻, 如图9-图10所示, 压敏陶瓷瓷 片1采用直径20毫米的圆形瓷片; 第一端面薄层电极2、 第二端面薄层电极3的为直径18毫 米, 厚度20微米, 采用丝网印刷、 高温烧附工艺涂敷的圆形银电极; 第一金属电极4和第二金 属电极5采用直径1毫米的圆铜线; 采用焊接的方式将第一金属电极4连接在第一端面薄层 电极2上, 第二金属电极5连接在第二端面薄层电极。
32、3上, 用环氧树脂浸封形成封装层11, 当 第一端面和第二端面附着的树脂厚度达0.5mm后, 再单独将第一端面多浸涂几次, 使第一端 面附着的环氧树脂厚度达1.2mm, 制成独立的压敏电阻样品。 0052 用波形8/20微秒、 强度12KA的电涌电流冲击压敏电阻样品, 若干次冲击后样品击 穿炸裂, 所有样品均是在第二端面炸开, 而第一端面保持完好, 实现了定向炸裂。 0053 实施例4 0054 本实施例公开了一种可实现定向炸裂的压敏电阻, 本实施例与实施例1的区别在 于, 所述第一金属电极4和所述第二金属电极5均为金属电极片, 且所述第一金属电极4和所 述第二金属电极5的形状、 面积、 厚度。
33、均相同。 为了实现定向炸裂, 本发明对第一金属电极4 和第二金属电极5抵抗冲击力的能力进行了差异化设计, 在本实施例中, 第一端面处的第一 金属电极4选择屈服强度较高的特殊黄铜材料, 而第二端面处的第二金属电极5则选择较柔 软的纯铜材料。 该差异化属于压敏电阻的专门设计, 区分于压敏电阻制作过程中出现的误 差值, 通常来说, 第一金属电极4的屈服强大于所述第二金属电极10以上, 比如50, 100。 0055 优选的, 所述第一金属电极4的冲击韧性大于所述第二金属电极5的冲击韧性10 以上。 优选的, 所述第一金属电极4的焊接强度大于所述第二金属电极5的焊接强度10以 上。 优选的, 所述第一。
34、金属电极4的刚度大于所述第二金属电极5的刚度10以上。 0056 以上实施例仅用以说明本发明而并非限制本发明所描述的技术方案, 尽管本说明 书参照上述的各个实施例对本发明已进行了详细的说明, 但本发明不局限于上述具体实施 方式, 因此任何对本发明进行修改或等同替换; 而一切不脱离发明的精神和范围的技术方 案及其改进, 其均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。 说明书 6/6 页 8 CN 110033910 A 8 图1 图2 说明书附图 1/6 页 9 CN 110033910 A 9 图3 图4 说明书附图 2/6 页 10 CN 110033910 A 10 图5 图6 说明书附图 3/6 页 11 CN 110033910 A 11 图7 说明书附图 4/6 页 12 CN 110033910 A 12 图8 图9 说明书附图 5/6 页 13 CN 110033910 A 13 图10 说明书附图 6/6 页 14 CN 110033910 A 14 。
- 内容关键字: 实现 定向 炸裂 压敏电阻
能有效保证吸嘴袋质量的焊嘴机.pdf
市政工程用围栏.pdf
高浓度有机废气高效吸收精馏装置.pdf
摆动结构及出水装置.pdf
绝缘环保气体柜.pdf
用于氧化锌生产用的干燥机.pdf
弹出式卫星相机及分离装置.pdf
汽车充电桩电源线地下自动回收装置.pdf
皮带输送机.pdf
有利于促进SBS效应的布里渊光纤激光器.pdf
PDC钻头装卸辅助器.pdf
手套夹取码沓机构.pdf
吸附滤芯的功能恢复设备.pdf
自动化打磨装置.pdf
防爆型振动电机的加固机构.pdf
茶叶加工的烘干装置.pdf
多功能起重机.pdf
建筑材料单体燃烧性能检测辅助安装的装置.pdf
生态微景观演示用教具.pdf
频域知识继承的遥感基础模型轻量化方法.pdf
精制棉漂白滤水装置.pdf
复合型空壳平衡重消失模模具.pdf
铣口自动检测的全自动双激光打标机.pdf
韧性增强型钴锆树脂复合材料的制备方法及应用.pdf
基于设计校核一体化的紧固连接正向设计方法.pdf
气流疏导件及动力电池.pdf
小模数齿轮精度的视觉检测方法及系统.pdf
2,4,5-三氟苯乙酸的合成方法.pdf
船载油污收集组件及垃圾收集装置.pdf
大豆分级筛选设备.pdf
多轴分布式驱动车辆路面行驶条件识别方法、装置及设备.pdf
Java系统消息推送方法、装置、设备及介质.pdf
一种丙氨酸与苯丙氨酸复合改性环氧酚醛可发性树脂及其制备方法.pdf
一株香茅草产香内生细菌.pdf
一种自锐性金刚石磨料及其制备方法.pdf
一种高挂杯性鹿茸黄酮白酒.pdf
高防潮胶粘剂及其制备方法.pdf
一种抗黄变的印铁UV白墨的制备方法.pdf
一株高产过氧化氢酶的黑曲霉菌株及其应用.pdf
一种利用青藏高原高寒草甸原生态条件制备冬虫夏草菌种材料的方法.pdf
环状二酮的制备方法.pdf
用于检测人体内低丰度抗体的邻位连接核酸探针与试剂盒及其制备方法.pdf
一种耐水装饰性纤维涂料.pdf
一种小肽螯合锌及其制备方法与应用.pdf
一种与散发型非综合征型CHD辅助诊断相关的低频SNV标志物及其应用.pdf
一种木质素改性PBS生物降解塑料及其制备方法.pdf
一种碱性改性海藻胶压裂液.pdf
玉米穗部性状杂种优势主效QTL的分子标记及其应用.pdf
具有含卤氨基甲酸酯基和酰基的乙二胺衍生物的制备方法及它们的制备中间体.pdf
一种通过膜分离血液蛋白酶解液的分离方法.pdf
一种产自黑曲霉的碱性脂肪酶及其生产方法.pdf