CN105679476A - 压敏电阻器 - Google Patents

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Abstract

一种压敏电阻器,包括本体、导电区、特定熔点金属接脚以及弹性件,本体具有第一表面,而导电区位于所述第一表面,低熔点金属接脚具有第一区段与第二区段,且第一区段与第二区段为一体成形,第一区段固设于导电区,第二区段具有特定熔点,当电流存在于第一表面与第二区段之间并使第二区段承受温度,而所述温度高于第二区段的特定熔点时,第二区段熔融,弹性件的一端连接于第二区段,弹性件施加一弹性力至第二区段,以在第二区段熔融时断开第二区段,以停止导通电流。本发明可以防止压敏电阻器持续升温而着火,达到安全用电的效果。

Description

压敏电阻器
技术领域
本发明涉及一种压敏电阻器,特别是涉及一种具有特定熔点金属接脚的压敏电阻器。
背景技术
为了防止电力供应系统的瞬时电压突波对电子元件的破坏,通常会在电子回路中设置突波吸收保护电路,突波吸收保护电路中包含有压敏电阻器。压敏电阻器在吸收突波时会产生较高的热能,很可能会使压敏电阻器本身着火而对周遭的电子元件造成损毁。公知技术是在突波吸收保护电路与电源的间串接温度保险丝(thermalcutofffuse),或者是在突波吸收保护电路中串接温度保险丝,利用温度保险丝受热熔断,使电子回路与电源呈现断路状态。然而,实际运作中,压敏电阻器承受的温度可能低于温度保险丝承受的温度,且压敏电阻器的使用寿命有限,因此,可能发生压敏电阻器先着火,温度保险丝再熔断的情形,或者,压敏电阻器的着火与温度保险丝的熔断同时发生,造成周遭的电子元件损毁。
例如美国专利第7453681号所公开的压敏电阻是借助于热熔丝的熔融来形成断路。由于该热熔丝是经由焊锡点电连接于接脚与本体之间,因此,本体或接脚所承受的温度难以迅速传导至该热熔丝。此外,包裹于该热熔丝外的热可收缩性材料,也难以及时受热而产生收缩现象。据此,上述压敏电阻的本体上还必须设置有绝缘支架来增加导热面积,使热熔丝能迅速熔融以及时形成断路现象。然而,该绝缘支架的尺寸与设置位置皆受限于本体的尺寸,且该绝缘支架占用机构空间,不利于压敏电阻的尺寸的缩减。
发明内容
本发明所要解决的技术问题在于针对现有技术的不足提供一种压敏电阻器,可以防止压敏电阻器持续升温而着火,达到安全用电的效果。
本发明所要解决的技术问题是通过如下技术方案实现的:
本发明实施例提供一种压敏电阻器,包括一本体、一导电区、一特定熔点金属接脚以及一弹性件。本体具有一第一表面,而导电区位于所述第一表面。特定熔点金属接脚具有一第一区段与一第二区段,且第一区段与第二区段为一体成形。第一区段固设于导电区,第二区段具有一特定熔点。当一电流存在于第一表面与第二区段之间并使第二区段承受一温度,所述温度高于第二区段的所述特定熔点时,第二区段熔融。弹性件的一端连接于特定熔点金属接脚的第二区段。弹性件施加一弹性力至所述第二区段,以在所述第二区段熔融时断开所述第二区段,以停止导通电流。
较佳的,该特定熔点介于该本体的熔点与一焊接材料的熔点之间。
较佳的,形成该特定熔点金属接脚的材料所包含的主要金属选自于由铝、铅、锌、锡、以及前述材料的任意组合所组成之集合中的一种。
较佳的,该导电区具有一覆盖层,该覆盖层覆盖于该本体的该第一表面,形成该覆盖层的材料包含银,且该覆盖层具有图案,该特定熔点金属接脚的该第二区段延伸出该导电区,以作为该本体的一第一支撑接脚。
优选的,还包括一导电接脚,该导电接脚的一第一区段固设于该本体的一第二表面,该导电接脚的一第二区段延伸出该本体,以作为该本体的一第二支撑接脚,该弹性件的另一端固设于该导电接脚的该第二区段,并与该导电接脚电性绝缘。
优选的,还包括一壳体,罩设于该本体,其中该壳体的熔点高于该特定熔点,该弹性件的另一端固设于该壳体。
本发明另一实施例还提供一种压敏电阻器,包括一第一本体、一第二本体、一隔绝片、以及一金属接脚。第一本体和第二本体相互叠合,隔绝片夹置于第一本体与第二本体之间。金属接脚则绕过隔绝片而夹置于第一本体与第二本体之间,金属接脚接触于第一本体以及第二本体。金属接脚的一端自第一本体的一侧边往外凸伸,金属接脚的另一端绕过隔绝片而固设于第二本体。
优选的,该金属接脚具有一ㄇ字形区段,该金属接脚经由该ㄇ字形区段绕过该隔绝片,该压敏电阻器更包括一热缩组件,该热缩组件套设于该ㄇ字形区段。
优选的,还包括至少一第三本体,该第一本体、该第二本体及该第三本体相互叠合。
优选的,还包括至少一导电接脚,该至少一导电接脚和该金属接脚分别设置于该第一本体的两相对表面。
为了能更了解本发明为达到既定目的所采取的技术、方法及功效,请参阅以下有关本发明的详细说明、附图,相信本发明的目的、特征与特点,当可由此得以深入且具体的了解,然而所附附图仅提供参考与说明用,并非用来对本发明加以限制。
附图说明
图1是本发明第一实施例的压敏电阻器的立体示意图;
图2是图1中的压敏电阻器的平面示意图;
图3是图1中的压敏电阻器应用于保护电路的电路方块图;
图4是本发明第二实施例的压敏电阻器的平面示意图;
图5A、5B分别是本发明第三实施例的压敏电阻器的平面示意图;
图6A是本发明第四实施例的压敏电阻器的立体示意图;
图6B是图6A中的压敏电阻器的平面示意图;
图7是图6A中的压敏电阻器应用于保护电路的电路方块图;
图8是本发明第五实施例的压敏电阻器的立体分解示意图;
图9是图8中的压敏电阻器的立体示意图;
图10是本发明第六实施例的压敏电阻器的立体分解示意图;
图11是本发明第七实施例的压敏电阻器的立体示意图;
图12是本发明第八实施例的压敏电阻器的侧视示意图;
图13是本发明第九实施例的压敏电阻器的侧视示意图。
【附图标记说明】
压敏电阻器1、Z穿孔1521
本体110、511、512、513弹性件160
第一表面S1绝缘件170
第二表面S2穿孔171
导电区120热缩套管180
覆盖层121金属接脚530
开口1211ㄇ字形区段533
开孔1212导电接脚540
特定熔点金属接脚130热缩元件580
第一区段131隔绝片590
第二区段132、132’欲保护电路2
弯折部132a保护电路3
导电接脚140电源4
第一区段141电流I
第二区段142火线L
壳体150中性线N
壳体上盖151夹角G、G1、G2
壳体底盖152
具体实施方式
压敏电阻器的第一实施例
以下的实施方式提供了一种压敏电阻器1,包括本体110、导电区120、特定熔点金属接脚130及弹性件160。导电区120位于本体110的第一表面S1,特定熔点金属接脚130的第一区段131固设于导电区120。特定熔点金属接脚130的第二区段132具有一特定熔点,且第一区段131与第二区段132为一体成形。当一电流I存在于第一表面S1与特定熔点金属接脚130的第二区段132之间,并使第二区段132承受一温度,且所述温度高于第二区段132的特定熔点时,第二区段132熔融。弹性件160的一端连接于第二区段132。弹性件160施加一弹性力至第二区段132,以在第二区段132熔融时断开第二区段132,进而停止导通电流I。
请同时参照图1以及图2,图1是本发明一实施例的压敏电阻器1的立体示意图,图2是图1中的压敏电阻器1的平面示意图。以下就压敏电阻器1的各部件加以详细说明。
本体110具有第一表面S1以及第二表面S2,第二表面S2相对于第一表面S1,第一表面S1以及第二表面S2用以分别作为一电极面,每一电极面用以分别对应接设有一外接导电脚。在本实施例中,本体110为圆板形。在本发明另一实施例中,本体110可为长条形、环形或其他不规则形状。本体110具有适当的崩溃电压,使压敏电阻器1可用以吸收电力供应系统的瞬时电压突波。举例而言,本体110可由具有变阻特性的金属氧化物陶瓷材料所制成,例如钛酸锶(SrTiO3)、碳化硅(SiC)、氧化锌(ZnO)、氧化铁(Fe2O3)、氧化锡(SnO2)、二氧化钛(TiO2)及钛酸钡(BaTiO3)等。
导电区120位于本体110的第一表面S1。具体而言,导电区120具有覆盖层121,覆盖层121覆盖于本体110第一表面S1,并与第一表面S1紧密接触。如图所示,覆盖层121局部覆盖于第一表面S1的大致中间位置,以形成一个大致圆形导电区120,但在其他实施例中,导电区120的形状可为椭圆形、三角形或六角形等形状。导电区120的形状是本技术领域的技术人员可根据实际产品而设计,故本实施例并不限制。覆盖层121的形成方式可采用例如物理气相沉积法(PVD)或化学气相沉积法(CVD)。构成覆盖层121的材料例如包含二氧化锡(SnO2)、银(Ag)、银/钯(Ag/Pd)、铝(Al)、镍(Ni)、铜(Cu)、钛(Ti)、钽(Ta)、钨(W)、碳化硅(SiC)、银/铂(Ag/Pt、)或二氧化钛(TiO2)等的导电性材料。在其他实施例中,覆盖层121也可覆盖本体110第一表面S1的全部。
特定熔点金属接脚130具有第一区段131与第二区段132,第一区段与第二区段可为一体成形。特定熔点金属接脚130的第一区段131固设于导电区120,而第二区段132可延伸出导电区120。特定熔点金属接脚130可位于覆盖层121与第一表面S1之间,或是在不同的实施例,覆盖层121可形成于特定熔点金属接脚130与第一表面S1之间。如图2所示,特定熔点金属接脚130具有大致L字形状,第一区段131的延伸方向与第二区段132的延伸方向之间形成有夹角G,所述夹角G大致为45度至90度。第一区段131与第二区段132两者的延伸方向皆大致平行于第一表面S1。然而,特定熔点金属接脚130的形状是本技术领域的技术人员可根据实际需求而设计,故本实施例并不限制。
特定熔点金属接脚130由特定熔点金属材料所制成,而特定熔点金属接脚130的第二区段132具有一特定熔点。第二区段132的特定熔点介于本体110的熔点与焊接材料的熔点之间的温度。也就是说,第二区段132的特定熔点高于焊接材料的熔点,且第二区段132的特定熔点低于本体110的熔点。举例而言,形成特定熔点金属接脚130的材料所包含的主要金属可为选自于由铝(Al)、铅(Pb)、锌(Zn)、锡(Sn)、以及前述材料的任意组合所组成的集合中的一种。在本实施例中,第二区段132的所述特定熔点温度例如为150至700摄氏度。可通过对本体110进行插片及焊锡制程,使特定熔点金属接脚130的第一区段131固设于导电区120,并使特定熔点金属接脚130的第一区段131与导电区120的覆盖层121构成电性连接,由此,特定熔点金属接脚130可用以作为本体110的外接导电脚。如图所示,第二区段132没有局限于导电区120内。值得说明的是,第一区段131以及第二区段132皆由特定熔点的金属一体成形所制成。
压敏电阻器1还可包括一导电接脚140,导电接脚140的第一区段141固设于本体110的一第二表面S2上,导电接脚140的第二区段142延伸出本体110。如图所示,导电接脚140具有大致L字形状,导电接脚140的延伸方向大致平行于第二表面S2。然而,导电接脚140的形状是本技术领域的技术人员可根据实际需求而设计,故本实施例并不限制。在本实施例中,可通过对本体110进行插片及焊锡制程,使第一区段141固定于本体110的第二表面S2上,并使导电接脚140与本体110构成电性连接,由此,导电接脚140可用以作为本体110的外接导电脚。导电接脚140可为特定熔点金属接脚,或者,导电接脚140可不为特定熔点金属接脚。在其他实施例中,压敏电阻器1可包括多个特定熔点金属接脚130,而多个特定熔点金属接脚130之一可作为压敏电阻器1的导电接脚。也就是说,导电接脚140也可由特定熔点金属材料所制成,且导电接脚140也具有特定熔点。
请一并参考图3,图3是图1中的压敏电阻器1应用于保护电路3的电路方块图。保护电路3可仅包含有压敏电阻器1,压敏电阻器1分别与电源4以及欲保护电路2并联,借助于上述连接关系形成一电子回路。电源4可借助于火线L及中性线N等电源4输入线经由保护电路3将电源4提供给欲保护电路2。本实施例的压敏电阻器1可设置于一印刷电路板上,以作为突波保护元件,特定熔点金属接脚130第二区段132电性连接于电源4火线L与欲保护电路2的电源4输入端,而导电接脚140的第二区段142电性连接于电源4中性线N与欲保护电路2的电源4输入端。
具体而言,特定熔点金属接脚130第二区段132通过一第一接触点与印刷电路板线路电性接触,而导电接脚140的一端142通过一第二接触点与印刷电路板线路电性接触。第一接触点可为一个焊在特定熔点金属接脚130第二区段132或电路板线路上的金球、银球、锡球,或其他种焊接材料。第二接触点可为一个焊在导电接脚140的一端142或电路板线路上的金球、银球、锡球,或其他种焊接材料。值得一提的是,上述保护电路3与欲保护电子元件的连接关系仅为举例说明而已,本发明的保护电路3以及压敏电阻器1亦可应用于插座装置或电器装置。
另外,特定熔点金属接脚130第二区段132延伸出本体110,可作为本体110的第一支撑接脚,而导电接脚140的142第二区段延伸出本体110,可作为本体110的第二支撑接脚。再者,第二区段132以及第二区段142可分别具有一定强度,使特定熔点金属接脚130以及导电接脚140可分别承受本体110的重量,并保持本体110于一特定位置。例如,在压敏电阻器1设置于印刷电路板上之后,特定熔点金属接脚130以及导电接脚140可分别用以将本体110保持于印刷电路板上方。值得注意的是,特定熔点金属接脚130也可单独承受本体110的重量,以支撑本体110。
其他实施例中,特定熔点金属接脚130或者导电接脚140可不作为本体110的支撑接脚。例如,特定熔点金属接脚130以及导电接脚140可不需具有特定强度,而不具有支撑功能。特定熔点金属接脚130的形状、尺寸、材料、强度或配置位置是本技术领域的技术人员可根据实际需求而设计,故本发明并不限制。
弹性件160可由弹性材料所制成,弹性件160例如为线性弹簧或橡皮等。弹性件160的一端连接于特定熔点金属接脚130的第二区段132。弹性件160施加一弹性力至第二区段132。举例而言,弹性件160可具有拉伸形变量,因此产生形变回复以施加一弹性力至第二区段132。以图中所示的实施例而言,弹性件160所施加的弹性力方向可以大致垂直于第二区段132的延伸方向,但本发明并不以此限。其他实施例中,弹性件160所施加的弹性力方向与第二区段132的延伸方向两者,也可以大致相同。
当一电流I存在于第一表面S1与第二区段132之间并使第二区段132承受一温度,且所述温度高于第二区段132的特定熔点时,至少局部的第二区段132可熔融。在实际运作中,压敏电阻器1的导电接脚140、本体110与特定熔点金属接脚130之间可用以传导电流I,使压敏电阻器1吸收突波能量。然而,暴露于空气中的特定熔点金属接脚130容易在表面形成一层氧化物质。在第二区段132受热熔融时,特定熔点金属接脚130整体可能会因为该氧化物质的存在而不容易熔断。
当第二区段132所承受的温度高于其特定熔点时,即使在特定熔点金属接脚130表面具有氧化物质的情况下,通过对第二区段132所施加的弹性力,弹性件160在第二区段132熔融时可断开第二区段132,以停止导通电流I,使压敏电阻器1成为断路状态。特定熔点金属接脚130第二区段132断开后不可回复,进而避免压敏电阻器1持续升温而着火。
另一方面,当压敏电阻器1接收到高压瞬时突波时,压敏电阻器1本体110的温度逐渐升高,特定熔点金属接脚130因热传导而同时升温。当特定熔点金属接脚130第二区段132的温度高于其特定熔点时,同样地,弹性件160在第二区段132熔融时可断开第二区段132,以停止导通电流I。值得一提的是,由于第二区段132的特定熔点可低于压敏电阻器1发生热击穿的温度,因此本实施例的压敏电阻器1可于热击穿状态发生前即产生断路,可避免压敏电阻器1起火使得周围电子元件大量损坏。
以上各元件及其相对位置亦可视需要作多种变型,以下将说明本发明压敏电阻器的其它实施例。需先说明,以下各实施例未作说明的其它特性可与前述实施例相同,后续不再赘述。
压敏电阻器的第二实施例
请参照图4,本实施例的覆盖层120局部覆盖于第一表面S1,而导电区120内的覆盖层121具有图案。具体而言,覆盖层121可具有开口1211,而开口1211例如为狭长形状。特定熔点金属接脚130的第一区段131固设于导电区120,而第二区段132可延伸出导电区120。值得一提的是,若第一区段131熔断,则覆盖层121仍可导电至第二区段132,而不会发生断路效果。
弹性件160的一端连接于特定熔点金属接脚130的第二区段132,而弹性件160的另一端固设于导电接脚140的第二区段142,由此充分利用空间,压敏电阻器1的尺寸得以缩减。此外,弹性件160是经由一绝缘件170固设于导电接脚140的第二区段142。因此,弹性件160与导电接脚140可相互电性绝缘。
压敏电阻器的第三实施例
请参照图5A及图5B,本实施例的覆盖层121局部覆盖于第一表面S1,而导电区120内的覆盖层121具有图案。具体而言,覆盖层121可具有开孔1212。也就是说,开孔1212是导电区120内未覆盖有覆盖层121的部分,且开孔1212是被覆盖层121所包围。如前所述,特定熔点金属接脚130的第一区段131固设于导电区120,而第二区段132可延伸出导电区120。
第二区段132具有大致ㄈ字形(或倒ㄈ字形)的弯折部132a。此外,本实施例的压敏电阻器1不具有弹性件160(图1),取而代之的是,本实施例的压敏电阻器1包括一热缩套管180。热缩套管180是套设于弯折部132a,且热缩套管180在遇热时会收缩。遇热紧缩的热缩套管180可施加一收缩拉力至第二区段132其余没有被热缩套管180包覆的部分,以断开熔融的第二区段132,进而停止电流I的导通。热缩套管180受热开始发生收缩形变的温度例如是大于第二区段132的该特定熔点。以本发明附图中所举的实施例而言,弯折部132a的数量为一个。然而,弯折部132a的数量可以是至少两个。弯折部132a的数量和设置位置是用来举例而已,而并非用以限定本发明。此外,如图5B所示,热缩套管180除了包覆第二区段132的弯折部132a,还可沿着第二区段132相上及/或向下延伸,而具有较大的包覆范围。
压敏电阻器的第四实施例
请参照图6A、图6B以及图7,本实施例的特定熔点金属接脚130具有两个第二区段132、132’,当一电流I存在于本体110第一表面S1与第二区段132、132’之间并使第二区段132、132’承受一温度,所述温度高于第二区段132、132’的特定熔点时,至少局部的第二区段132、132’熔融。
特定熔点金属接脚130具有大致ㄇ字形状,第二区段132并列于第二区段132’。第一区段131的延伸方向与第二区段132的延伸方向的间形成有夹角G1,所述夹角G1大致为45度至90度。第一区段131的延伸方向与第二区段132’的延伸方向的间形成有夹角G2,所述夹角G2大致为45度至90度。而特定熔点金属接脚130第一区段131与第二区段132、132’三者的延伸方向皆大致平行于第一表面S1。特定熔点金属接脚130可由大致圆柱形状的低熔点金属条经一次或多次弯折的方式来形成。
压敏电阻器1可包括两个弹性件160,分别连接第二区段132、132’。各个弹性件160、绝缘件170与各元件的连接关系及运作,与前述实施例相似,在此不再详细说明,并在图6A与图6B中省略。
如图7所示,本实施例的保护电路3可仅包含有压敏电阻器1,压敏电阻器1分别与电源4以及欲保护电路2并联,借助于上述连接关系形成一电子回路。电源4可借助于火线L及中性线N等电源4输入线经由保护电路3将电源4提供给欲保护电路2。第二区段132电性连接于电源4火线L,第二区段132’电性连接于欲保护电路2的电源4输入端,而导电接脚140的一端142电性连接于电源4中性线N与欲保护电路2的电源4输入端。
当存在于第一表面S1与特定熔点金属接脚130第二区段132之间的电流I过量,使第二区段132承受的温度高于其特定熔点时,弹性件160可断开熔融的第二区段132,使压敏电阻器1成为断路状态,以避免升温起火,也可避免瞬时突波对欲保护电路2的破坏。另一方面,当存在于第一表面S1与特定熔点金属接脚130第二区段132’之间的电流I过量,使第二区段132’所承受的温度高于其特定熔点时,弹性件160也可断开熔融的第二区段132’。
压敏电阻器的第五实施例
请参图8及图9,压敏电阻器Z还包括壳体150,壳体150罩设于本体110外侧,且壳体150的熔点高于第二区段132、132’的特定熔点。由此,壳体150可将温度阻隔于壳体150内。
壳体150具有上盖151以及底盖152,而底盖152具有多个穿孔1521。穿孔1521分别对应于特定熔点金属接脚130第二区段132、132’以及导电接脚140的第二区段142,特定熔点金属接脚130第二区段132、132’以及导电接脚140的第二区段142可分别穿过对应的穿孔1521。特定熔点金属接脚130第二区段132、132’可仅有其中一部份外露于壳体150,在另一实施例中,特定熔点金属接脚130第二区段132、132’可整体外露于壳体150。
压敏电阻器1可包括两个弹性件160,分别连接第二区段132、132’。各个弹性件160、绝缘件170与各元件的连接关系及运作,与前述实施例相似,在图8与图9中仅以其中一个弹性件160为例。弹性件160的一端经由绝缘件170连接于第二区段132’,而弹性件160的另一端固设于壳体150。具体而言,弹性件160可容设于底盖152,因此,弹性件160的运作可被限制在底盖152内部。连接于第二区段132’的绝缘件170具有穿孔171,第二区段132’是穿设于该穿孔171,以达到绝缘件170与第二区段132’之间的连接。弹性件160的另一端则固设于底盖152。于另一未图示的实施例中,弹性件160的另一端可固设于上盖151。
压敏电阻器的第六实施例
请参照图10,多个压敏电阻器1彼此可互相串联、并联或两者混合的方式连接,当其中一个压敏电阻器1接收到突波时,此压敏电阻器1便会处于一短路状态,以提供一分流的路径,以保护电子元件不受突波影响。在本实施例中,三个压敏电阻器1彼此互相串联连接。各个压敏电阻器1皆具有本体110、导电区120以及特定熔点金属接脚130,而三个压敏电阻器1其中之一个压敏电阻器1还具有导电接脚140。
压敏电阻器的第七实施例
请参图11,本实施例的弹性件160是由热缩材料所形成,并且以束套的方式围绕特定熔点金属接脚130的第二区段132和导电接脚140的第二区段142,以连接特定熔点金属接脚130的第二区段132及导电接脚140的第二区段142。弹性件160借助于压敏电阻器1的温度产生收缩,当弹性件160的收缩程度足以断开熔融的第二区段132,则电流I停止导通。如图11所示的实施方式,弹性件160呈整片状地围绕特定熔点金属接脚130的第二区段132和导电接脚140的第二区段142。在其他未图示的实施方式中,弹性件160可呈带状或者套管状等,本发明并不以此为限。
压敏电阻器的第八实施例
请参图12,本实施例的压敏电阻器1包括相互叠合的至少两个本体511、512、隔绝片590及金属接脚530。隔绝片590是夹置于两个本体511、512之间,用以隔绝两个本体511、512之间的温度传导。由此,当其中一个本体511或512接收到突波而升温时,另一个本体512或511不容易因热传导而同时升温。因此,隔绝片590可保护另一个本体512或511不受突波影响。
金属接脚530是绕过隔绝片590而夹置于两个本体511、512之间,且金属接脚530整体可同时接触于两个本体511、512。金属接脚530的一端自本体511的一个侧边往外凸伸,金属接脚530的另一端绕过隔绝片590而固设于本体512。据此,两个本体511、512彼此可利用金属接脚530互相串联或并联。详细而言,金属接脚530具有一ㄇ字形区段533,金属接脚530可经由ㄇ字形区段533绕过隔绝片590,以连接于两个本体511、512之间,其中呈大致ㄇ字形状的金属接脚530可夹持隔绝片590。于另一未图示的实施例中,金属接脚530经由ㄇ字形区段533绕过隔绝片590,在本体511、512厚度的方向上,隔绝片590可直接接触两个本体511、512,金属接脚530也可直接接触两个本体511、512。本实施例的金属接脚530可由前述实施例的特定熔点金属材料所制成,使ㄇ字形区段533具有一特定熔点,该特定熔点例如介于本体511、512的熔点与焊接材料的熔点之间。此外,压敏电阻器1还可包括套设于ㄇ字形区段533的热缩元件580。本实施例中,热缩元件580是全面性地包覆整个ㄇ字形区段533。
当一电流I存在于金属接脚530使得ㄇ字形区段533所承受的温度高于该特定熔点时,ㄇ字形区段533会熔融。遇热紧缩的热缩元件580可施加一收缩拉力至ㄇ字形区段533之中没有被热缩套管180包覆的部分,以断开熔融的金属接脚530,进而停止电流I的导通,避免本体511、512热击穿起火。
压敏电阻器1还可包括至少一个导电接脚540,金属接脚530和其中一个导电接脚540分别设置于本体511的两个相对表面,金属接脚530和其中另一个导电接脚540分别设置于本体512的两个相对表面。值得一提的是,本实施例的金属接脚530也可由一般导电金属材料所制成,而不具有前述的特定熔点,压敏电阻器1也可不包括热缩元件580或导电接脚540。
压敏电阻器的第九实施例
请参图13,本实施例的压敏电阻器1包括相互叠合的三个本体511、512、513、隔绝片590、金属接脚530、热缩元件580及三个导电接脚540。本体511、512、513彼此互相串联以连接,本体511、512经由金属接脚130电性连接,本体512、513经由其中一个导电接脚540电性连接。
综上所述,根据本发明实施例,上述的压敏电阻器1通过特定熔点金属接脚130承受温度高于第二区段132、132’的特定熔点时,第二区段132、132’能熔融,并且借助于弹性件施加弹性力至第二区段132、132’,以在第二区段段132、132’熔融时断开第二区段132、132’,从而主动成为断路状态,以防止压敏电阻器1持续升温而着火,达到安全用电的效果。
以上所述仅为本发明的实施例,其并非用以限定本发明的保护范围。任何本领域的技术人员在不脱离本发明的精神与范围内所作的改动及润饰的等效替换,仍在本发明的保护范围内。

Claims (10)

1.一种压敏电阻器,其特征在于,包括:
一本体,具有一第一表面;
一导电区,位于该第一表面;
一特定熔点金属接脚,具有一第一区段与一第二区段,且该第一区段与该第二区段为一体成形,该第一区段固设于该导电区,该第二区段具有一特定熔点,其中,当一电流存在于该第一表面与该第二区段之间并使该第二区段承受一温度,该温度高于该第二区段的该特定熔点时,该第二区段熔融;以及
一弹性件,该弹性件的一端连接于该第二区段,其中,该弹性件施加一弹性力至该第二区段,以在该第二区段熔融时断开该第二区段,以停止导通该电流。
2.如权利要求1所述的压敏电阻器,其特征在于,该特定熔点介于该本体的熔点与一焊接材料的熔点之间。
3.如权利要求1所述的压敏电阻器,其特征在于,形成该特定熔点金属接脚的材料所包含的主要金属选自于由铝、铅、锌、锡、以及前述材料的任意组合所组成之集合中的一种。
4.如权利要求1所述之压敏电阻器,其特征在于,该导电区具有一覆盖层,该覆盖层覆盖于该本体的该第一表面,形成该覆盖层的材料包含银,且该覆盖层具有图案,该特定熔点金属接脚的该第二区段延伸出该导电区,以作为该本体的一第一支撑接脚。
5.如权利要求1所述之压敏电阻器,其特征在于,还包括一导电接脚,该导电接脚的一第一区段固设于该本体的一第二表面,该导电接脚的一第二区段延伸出该本体,以作为该本体的一第二支撑接脚,该弹性件的另一端固设于该导电接脚的该第二区段,并与该导电接脚电性绝缘。
6.如权利要求1所述之压敏电阻器,其特征在于,还包括一壳体,罩设于该本体,其中该壳体的熔点高于该特定熔点,该弹性件的另一端固设于该壳体。
7.一种压敏电阻器,其特征在于,包括:
相互叠合的一第一本体及一第二本体;
一隔绝片,夹置于该第一本体与该第二本体之间;以及
一金属接脚,绕过该隔绝片而夹置于该第一本体与该第二本体之间,该金属接脚接触于该第一本体以及该第二本体,该金属接脚的一端自该第一本体的一侧边往外凸伸,该金属接脚的另一端绕过该隔绝片而固设于该第二本体。
8.如权利要求7所述之压敏电阻器,其特征在于,该金属接脚具有一ㄇ字形区段,该金属接脚经由该ㄇ字形区段绕过该隔绝片,该压敏电阻器更包括一热缩组件,该热缩组件套设于该ㄇ字形区段。
9.如权利要求7所述之压敏电阻器,其特征在于,还包括至少一第三本体,该第一本体、该第二本体及该第三本体相互叠合。
10.如权利要求7所述之压敏电阻器,其特征在于,还包括至少一导电接脚,该至少一导电接脚和该金属接脚分别设置于该第一本体的两相对表面。
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