在使用PTC熱敏電阻作自恢復保險絲時,由于PTC熱敏電阻的額定工作電流與環境溫度緊密聯系,為了兼顧PTC熱敏電阻在最低工作電壓,最高環境溫度下的工作電流而使得PTC熱敏電阻在常溫或低溫環境下過電壓保護時的速度偏慢或不保護,使LED驅動電源后級電路出現故障的概率增大。由于以上原因,我們研發了一款恰當的復合型PTC熱敏電阻,不用考慮較低的環境溫度對反應速度的影響,并能恰當地降低浪涌電壓及群脈沖等對LED驅動電源的影響。意外過電壓時,nS級的短時間內立即響應,使電源電壓鉗位在壓敏電阻的殘壓范圍內,電源正常工作,過壓降低后恢復到最初工作狀態。具體是將一個PTC熱敏電阻和一個壓敏電阻封裝在一起,利用壓敏電阻過電壓時產生的電流和溫度使熱敏電阻響應迅速,利用熱敏電阻阻值上升對電壓和電流的影響反過來對壓敏電阻進行保護。由于有了熱敏電阻和壓敏電阻之間電流和電壓的綜合保護效果,在不擔心壓敏電阻損毀的前提下,在這款復合型PTC熱敏電阻的設計中,我們對壓敏電阻的壓敏電壓和熱敏電阻的額定工作電流也做了大膽的設計:在保證保護效果的前提下盡可能大地設計了該產品的額定工作電流。為了驗證該復合型PTC熱敏電阻長期工作的可靠性。我公司經過長時間的在高壓老化壽命實驗臺上450V高壓加電1分鐘,斷電5分鐘。200只樣品中,熱敏電阻與壓敏電阻均完好無損。
WMZ13A系列復合PTC熱敏電阻可以用來解決小功率LED驅動電源遇到的過壓、過熱、過流方面的防護問題。眾多LED驅動電源廠家在設計中首選的過電壓保護方案。但是,由于壓敏電阻不能通過持續的大電流,并且在響應過程中會因壓敏電壓的降低而逐漸失效的特性決定了壓敏電阻在使用過程故障率居高不下的現實。設計者們不得不將壓敏電阻的尺寸和壓敏電壓參數逐步加大和提高,但提高壓敏電壓后高殘壓降會對電路產生不利影響。其次,NTC熱敏電阻作為功率型浪涌抑制器,只在開關電源通電一瞬間對開關管、電解電容有沖擊保護作用。正常工作過程中因其阻值較低,對線路脈沖、操作浪涌的影響則無能為力,特別是間隔較短時間的開關操作對使用NTC作浪涌抑制的開關電源則是致命傷害。另外,用在開關電源初級使用的保險管常會因瞬態過電壓時壓敏的響應使其熔斷造成不必要的維護。在使用PTC熱敏電阻作自恢復保險絲時,由于PTC熱敏電阻的額定工作電流與環境溫度緊密聯系,為了兼顧PTC熱敏電阻在最低工作電壓,最高環境溫度下的工作電流而使得PTC熱敏電阻在常溫或低溫環境下過電壓保護時的速度偏慢或不保護,使LED驅動電源后級電路出現故障的概率增大。由于以上原因,我們研發了一款恰當的復合型PTC熱敏電阻,不用考慮較低的環境溫度對反應速度的影響,并能恰當地降低浪涌電壓及群脈沖等對LED驅動電源的影響。意外過電壓時,nS級的短時間內立即響應,使電源電壓鉗位在壓敏電阻的殘壓范圍內,電源正常工作,過壓降低后恢復到最初工作狀態。具體是將一個PTC熱敏電阻和一個壓敏電阻封裝在一起,利用壓敏電阻過電壓時產生的電流和溫度使熱敏電阻響應迅速,利用熱敏電阻阻值上升對電壓和電流的影響反過來對壓敏電阻進行保護。由于有了熱敏電阻和壓敏電阻之間電流和電壓的綜合保護效果,在不擔心壓敏電阻損毀的前提下,在這款復合型PTC熱敏電阻的設計中,我們對壓敏電阻的壓敏電壓和熱敏電阻的額定工作電流也做了大膽的設計:在保證保護效果的前提下盡可能大地設計了該產品的額定工作電流。為了驗證該復合型PTC熱敏電阻長期工作的可靠性。我公司經過長時間的在高壓老化壽命實驗臺上450V高壓加電1分鐘,斷電5分鐘。200只樣品中,熱敏電阻與壓敏電阻均完好無損。
過流過壓保護模塊工作原理:
產品型號 | 適用LED燈功率 |
過熱保護 |
額定電流 | 壓敏電壓 | |
85~265 | 175~265 | @60±2℃mA | V | ||
WMZ13A-120A75R-10D391 | 3W | 6W | @80±5℃ | 35 | 390 |
WMZ13A-120B60R-12D391 | 5W | 11W | 65 | 390 | |
WMZ13A-120LB40R-14D391 | 7W | 15W | 95 | 390 |