WO2015046258A1 - 保護デバイス - Google Patents

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WO2015046258A1
WO2015046258A1 PCT/JP2014/075306 JP2014075306W WO2015046258A1 WO 2015046258 A1 WO2015046258 A1 WO 2015046258A1 JP 2014075306 W JP2014075306 W JP 2014075306W WO 2015046258 A1 WO2015046258 A1 WO 2015046258A1
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resistance
ptc element
protection device
terminal
ptc
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新 田中
正明 岩井
剛 滝澤
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タイコエレクトロニクスジャパン合同会社
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H3/00Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection
    • H02H3/08Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection responsive to excess current
    • H02H3/085Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection responsive to excess current making use of a thermal sensor, e.g. thermistor, heated by the excess current
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01CRESISTORS
    • H01C3/00Non-adjustable metal resistors made of wire or ribbon, e.g. coiled, woven or formed as grids
    • H01C3/14Non-adjustable metal resistors made of wire or ribbon, e.g. coiled, woven or formed as grids the resistive element being formed in two or more coils or loops continuously wound as a spiral, helical or toroidal winding
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H9/00Emergency protective circuit arrangements for limiting excess current or voltage without disconnection
    • H02H9/001Emergency protective circuit arrangements for limiting excess current or voltage without disconnection limiting speed of change of electric quantities, e.g. soft switching on or off
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H9/00Emergency protective circuit arrangements for limiting excess current or voltage without disconnection
    • H02H9/02Emergency protective circuit arrangements for limiting excess current or voltage without disconnection responsive to excess current
    • H02H9/026Current limitation using PTC resistors, i.e. resistors with a large positive temperature coefficient

Definitions

  • the present invention relates to a protection device having a PTC element and a resistance element.
  • a transient overcurrent (hereinafter also referred to as “inrush current”) that can flow immediately after the power is turned on and a continuous overcurrent (hereinafter simply referred to as “overcurrent”) caused by some abnormality such as a short circuit.
  • overcurrent a continuous overcurrent
  • Various protection devices or circuits are used to protect electrical elements or circuits from various abnormally large currents (also referred to as).
  • Patent Document 1 discloses a resistance device with a thermal fuse.
  • the resistance element and the thermal fuse element are electrically connected in series.
  • Joule heat is generated in the resistance element, The heat fuse element is blown by this heat, and an inrush current or an overcurrent is cut off to protect the electronic / electrical device.
  • the operating temperature of the thermal fuse element that is, the melting point of the material constituting the thermal fuse element.
  • the time until the thermal fuse is blown when the smoothing capacitor is short-circuited becomes longer, and the device may be damaged due to overcurrent.
  • the operating temperature of the thermal fuse element is determined by the melting point of the material constituting the thermal fuse element, the temperature that can be set as the operating temperature is limited and there is a problem that precise temperature adjustment is difficult. .
  • the problem to be solved by the present invention is to provide a protective device that can more reliably protect electronic / electrical equipment even when the inrush current value is large and there is a variation in the magnitude thereof, and has a recoverability. Is to provide.
  • PTC element PTC element
  • a protection device comprising a resistance element and a first terminal and a second terminal, wherein the first terminal, the PTC element, the resistance element and the second terminal are electrically connected in series in this order.
  • a protective device is provided.
  • a protection circuit including the protection device is provided.
  • an electric device including the above protection device or protection circuit.
  • FIG. 1 schematically shows a wiring diagram of one embodiment of the protection device of the present invention (PTC elements and resistance elements are indicated by symbols for simplicity).
  • the first terminal, the PTC element, the resistance element, and the second terminal are electrically connected in series in this order, and when an inrush current or an abnormal current flows through the protection device, While the current flow is suppressed by the resistance element, the PTC element trips (ie, operates) to become a high resistance, and then the current is substantially cut off (however, a minute current can flow as a leakage current).
  • inrush current is mainly caused by capacitance (including stray capacitance) in an electronic device or an electronic circuit, so that charges are stored and attenuated in these capacitances.
  • the protection device of the present invention has a recoverability while providing protection against inrush current and abnormal current.
  • abnormal heat generation means that unexpected heat generation occurs in the circuit / equipment or the vicinity thereof, and the ambient temperature of the protection device reaches an abnormally high temperature.
  • Ambient temperature means the temperature of an element, for example, the atmosphere surrounding the protection device in this case, or the temperature of other members in contact with the protection device.
  • Abnormally high temperature does not mean a specific temperature, but is appropriately determined according to the application, circuit / device to be protected, etc., for example, from the temperature range allowed during normal operation of the device. Means a temperature that is higher by a predetermined numerical value, a temperature that exceeds the rated temperature of the component used by a predetermined numerical value, and the like.
  • the PTC element used in the protection device of the present invention is not particularly limited, and either a ceramic PTC element or a polymer PTC element may be used.
  • the polymer PTC element is less likely to be self-destructed even when the temperature exceeds a certain level compared to the ceramic PTC element, and since the ceramic PTC element has an inductance component and a large stray capacitance, the inrush current increases.
  • a polymer PTC element is preferably used.
  • the polymer PTC element extrudes a conductive composition
  • a conductive composition comprising a polymer (eg, polyethylene, polyvinylidene fluoride, etc.) in which a conductive filler (eg, carbon black, nickel alloy, etc.) is dispersed. It has the layered PTC element obtained by this, and the electrode (for example, metal foil) arrange
  • a polymer eg, polyethylene, polyvinylidene fluoride, etc.
  • a conductive filler eg, carbon black, nickel alloy, etc.
  • the holding current of the PTC element is not particularly limited, and can be appropriately selected according to the assumed inrush current. If the holding current of the PTC element is too small, it operates even with a steady current, and if it is too large, it does not operate even when an inrush current flows in. Therefore, for example, 0.1 to 5 A, preferably 0. It is in the range of 1 to 2A, more preferably 0.1 to 0.55A.
  • the “holding current” means the maximum current that the PTC element can flow without operating at room temperature (specifically, 25 ° C.).
  • Stepady current means a current in a state where the current value flowing through an electronic device or electronic circuit is almost constant, that is, the current flowing through the electronic device or electronic circuit when it is operating normally. To do.
  • the withstand voltage of the PTC element is not particularly limited, and may be, for example, an AC voltage higher than that of a general household power source, specifically 100 Vac or higher, preferably 140 Vac or higher, more preferably 240 Vac or higher, even more preferably. Is 300 Vac or more. Further, the withstand voltage of the PTC element is preferably 500 Vac or more, and particularly preferably 530 Vac or more, depending on the transformer to be used. In the present specification, “withstand voltage” means the maximum value of the voltage at which the PTC element can operate normally. Specifically, it is calculated as follows. When a voltage is applied to the PTC element, the PTC element self-heats according to the voltage, and the resistance value of the PTC element itself is determined.
  • Withstand voltage means that when a voltage is applied to the PTC element, the resistance value of the PTC element corresponding to this voltage is 70%, which is 1000 times the reference resistance value of the PTC element (that is, the resistance value at 25 ° C.). Means the voltage.
  • the resistance value of the PTC element at room temperature is not particularly limited, and can be appropriately selected according to the purpose.
  • the resistance value of the polymer PTC element can be set to 0.05 ⁇ or more so that the polymer PTC element maintains a tripped state by applying 265V.
  • the resistance value of the polymer PTC element can be set to 0.45 ⁇ or more in order to set the leakage current in the trip state when 265 V is applied to the polymer PTC element to 0.03 A or less.
  • the resistance value of the polymer PTC element at room temperature is 0.05 to 65 ⁇ , more preferably 0.30 to 10 ⁇ , and still more preferably 0.45 to 2.4 ⁇ .
  • the resistance value of the polymer PTC element is a polymer PTC obtained by pressure-bonding electrodes (preferably nickel foil) to both sides of a PTC element obtained by extruding a conductive composition containing a polymer.
  • the resistance element used in the protection device of the present invention is not particularly limited, and a general resistance element can be used, for example, winding resistance, cement resistance, chip resistance, carbon film resistance, metal film resistance, metal oxide film resistance, etc. Is mentioned. Among them, it is preferable to use a winding resistance or a cement resistance because an inrush current and an overcurrent can be more effectively suppressed.
  • the resistance element suppresses the flow of the inrush current and the overcurrent flowing through the circuit to be protected.
  • the PTC element when the PTC element returns after a trip and the resistance value of the PTC element changes from before the trip, it also has a function of reducing the influence of the resistance change on the current flowing in the circuit to be protected. For example, if there is no resistance element and the resistance value of the PTC element is doubled before and after the trip, the current flowing in the circuit is reduced to 50% before the trip.
  • a resistance element having a resistance value 10 times the resistance value of the PTC element even if the resistance value of the PTC element is quadrupled, the current flowing in the circuit is about 80% before the trip. Can be maintained.
  • the resistance value of the resistance element can be, for example, at least 10 times, for example, 10 to 50 times, preferably 30 to 50 times the resistance value of the PTC element at room temperature (specifically, 25 ° C.).
  • the resistance value of the resistance element can be, for example, at least 10 times, for example, 10 to 50 times, preferably 30 to 50 times the resistance value of the PTC element at room temperature (specifically, 25 ° C.).
  • the resistance value of the resistance element is not particularly limited, but specifically may be 1 to 650 ⁇ , preferably 1.5 to 500 ⁇ , more preferably 2 to 50 ⁇ .
  • the PTC element may be under the influence of Joule heat generated in the resistance element (hereinafter also referred to as “thermal influence”). That the PCT element is under the thermal influence of the resistance element means an environment where the PTC element trips due to Joule heat generated in the resistance element when an inrush current or an overcurrent occurs.
  • thermal influence By disposing the PTC element under the thermal influence of the resistance element, the temperature of the PTC element rises and the holding current decreases. As a result, the inrush current and the overcurrent can be interrupted more reliably and quickly.
  • the protection device of the present invention has first and second terminals electrically connected to the PTC element and the resistance element, respectively. These terminals provide a function for connecting the protection device of the present invention to other electronic elements.
  • each element may be directly connected or may be connected via a lead.
  • Such a connection can be made by using known means such as soldering or welding.
  • the protection device of the present invention may have an exterior (that is, a housing or a casing).
  • the exterior has a function of protecting the PTC element and the resistance element, and facilitates handling of the protection device.
  • the PTC element and the resistance element, and part of the first terminal and the second terminal are covered with the exterior, and the remaining portions of the first terminal and the second terminal protrude from the exterior.
  • the exterior is not particularly limited, and may be a commonly used one such as a resin casing.
  • FIG. 1 schematically shows a wiring diagram of one embodiment of the protection device 1 of the present invention (PTC elements and resistance elements are indicated by symbols for simplicity).
  • each element PTC element 2, resistance element 4, first terminal 6 and second terminal 8) is connected via a lead 12.
  • the PTC element 2 and the resistance element 4 are electrically connected in series via the lead 12 and are disposed close to each other so that the PTC element is under the thermal influence of the resistance element.
  • a first terminal 6 and a second terminal 8 are electrically connected in series to the PTC element 2 and the resistance element 4 via leads 12, respectively.
  • first terminal 6 and the second terminal 8 are located inside the casing 10, and a part of the first terminal 6 and the second terminal 8 protrudes from one surface of the casing 10. ing. A part of the first terminal 6 and the second terminal 8 connects the protection device of the present invention to another electrical element.
  • the protection device of the present invention is not limited to the illustrated embodiment.
  • each may protrude from another surface of a casing, for example, the surface which opposes.
  • the inside of the casing may be filled with a resin having high thermal conductivity, such as silicone resin, so that the PTC element is easily affected by the heat of the resistance element.
  • the protection device of the present invention can be variously modified as long as the function is not lost.
  • the protection device of the present invention can be used as an inrush current limiting element for various electronic and electrical devices.

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Abstract

 本発明は、突入電流値が大きく、ばらつきがある場合でも、確実に電子・電気機器を保護することができ、かつ、復帰性を有する保護デバイスを提供する。本発明の保護デバイスは、PTC素子、抵抗素子、ならびに第1端子および第2端子を含んで成り、第1端子、PTC素子、抵抗素子および第2端子が、この順番で電気的に直列に接続されていることを特徴とする、保護デバイス。

Description

保護デバイス
 本発明は、PTC素子および抵抗素子を有して成る保護デバイスに関する。
 電子・電気機器において、電源を投入した直後に流れ得る過渡的な過電流(以下、「突入電流」ともいう)および何らかの異常、例えば短絡により生じる連続的な過電流(以下、単に「過電流」ともいう)のような種々の異常に大きい電流、即ち、異常電流から、電気要素または回路を保護するために、種々の保護デバイスまたは保護回路が用いられている。
 このような保護デバイスとして、特許文献1には、温度ヒューズ付き抵抗デバイスが開示されている。この温度ヒューズ付き抵抗デバイスでは、抵抗素子と温度ヒューズ素子とが電気的に直列に接続されており、突入電流または過電流が温度ヒューズ付き抵抗素子を流れた場合、抵抗素子においてジュール熱が生じ、この熱により温度ヒューズ素子が溶断し、突入電流または過電流が遮断され、電子・電気機器が保護されるように構成されている。
特開2004-241665号公報
 近年、特に家電等の電気機器は、AC電源用平滑コンデンサの容量を増大させ、リップル含有率を小さくする傾向にある。リップル含有率を小さくすることは、平滑コンデンサの構造上、誘電体の温度上昇を抑制する。また、リップル電流/電圧の挙動は、平滑コンデンサに対する充放電とみなすことができ、リップル含有率を小さくすることは、平滑コンデンサの寿命信頼性を向上させることができる。また、電気機器に用いる回路も複雑になっている。これに伴い、生じうる突入電流も増大し、突入電流の電流値のばらつきも大きくなっている。このように突入電流が増大し、突入電流値のばらつきが大きくなると、特許文献1に記載のような従来の保護素子では、抵抗素子の発熱による温度ヒューズ素子の溶断が頻繁に生じ、その度にデバイスの交換が必要となり、修理の手間がかかると共に、使用不能期間が長くなるという問題が生じる。また、このような温度ヒューズ付き抵抗デバイスは、通常、それが設置された基板全体を交換する必要があるので、コスト面の負担も大きい。
 上記のような温度ヒューズ付抵抗デバイスの頻繁な交換を防止するために、温度ヒューズ素子の動作温度、即ち温度ヒューズエレメントを構成する材料の融点を高くすることが考えられる。しかしながら、温度ヒューズ素子の動作温度を高くすると、平滑コンデンサが短絡した際に温度ヒューズが溶断するまでの時間が長くなり、過電流のために機器が損傷する虞がある。また、温度ヒューズ素子の動作温度は、温度ヒューズエレメントを構成する材料の融点により決定されるので、動作温度として設定可能な温度が限られており、精密な温度調整が困難であるという問題もある。
 そこで、本発明が解決しようとする課題は、突入電流値が大きく、その大きさにばらつきがある場合でも、より確実に電子・電気機器を保護することができ、かつ、復帰性を有する保護デバイスを提供することである。
 本発明者らは、上記課題を解決すべく鋭意検討した結果、PTC(positive temperature coefficient)素子および抵抗素子を組み合わせることにより、上記の課題が解決できることを見出し、本発明に至った。
 本発明の第1の要旨によれば、
 PTC素子、
 抵抗素子、ならびに
 第1端子および第2端子
を含んで成る保護デバイスであって、第1端子、PTC素子、抵抗素子および第2端子が、この順番で電気的に直列に接続されていることを特徴とする、保護デバイスが提供される。
 本発明の第2の要旨によれば、上記の保護デバイスを含む保護回路が提供される。
 本発明の第3の要旨によれば、上記の保護デバイスまたは保護回路を含む電気装置が提供される。
 PTC素子および抵抗素子を組み合わせて用い、これらを互いに電気的に直列に接続することにより、突入電流および過電流をより確実に遮断することができ、かつ、復帰性を有する保護デバイスを提供することができる。
図1は、本発明の保護デバイスの1つの態様の配線図を模式的に示す(PTC素子および抵抗素子は簡単のため図記号にて示す)。
 本発明の保護デバイスは、第1端子、PTC素子、抵抗素子および第2端子が、この順番で電気的に直列に接続されており、突入電流または異常電流が保護デバイスを流れた場合には、抵抗素子で電流の流れを抑制すると共に、PTC素子がトリップ(即ち、動作)して高抵抗となり、その後、実質的に電流を遮断する(ただし、漏れ電流として微小電流は流れ得る)。例えば、突入電流は、主に電子機器または電子回路における容量(浮遊容量も含む)に起因して生じるので、これらの容量に電荷が蓄えられると共に減衰する。突入電流が減衰すると、保護デバイスを流れる電流が減少し、PTC素子のトリップ状態が解除され、電子機器または電子回路を定常電流が流れるようになる。また、例えば、過電流が流れた場合、その原因が除かれるまでPTC素子はトリップし続けて回路を保護するが、過電流の原因が取り除かれると、PTC素子のトリップ状態が解除され、再び通電が可能になる。即ち、本発明の保護デバイスは、突入電流および異常電流に対する保護を提供しながらも、復帰性を有する。
 さらに、本発明の保護デバイスは、PTC素子を用いていることから、異常発熱に対しても適切な保護を提供することができる。ここに、「異常発熱」とは、回路・機器またはそれらの周辺で想定していない発熱が生じ、保護デバイスの周囲温度が異常高温に達することを意味する。「周囲温度」とは、ある素子、例えばこの場合保護デバイスを取り囲む雰囲気の温度、または保護デバイスに接する他の部材の温度を意味する。「異常高温」とは、特定の温度を意味するものではなく、用途、保護すべき回路・機器等に応じて、適宜決定されるものであり、例えば機器の通常動作時に許容される温度範囲よりも所定の数値だけ高い温度、用いられる部品の定格温度を所定の数値だけ超える温度などを意味する。
 本発明の保護デバイスに用いられるPTC素子は、特に限定されず、セラミックPTC素子またはポリマーPTC素子のいずれを用いてもよい。ポリマーPTC素子は、セラミックPTC素子と比較して、一定以上の温度になっても自己破壊が生じにくく、また、セラミックPTC素子はインダクタンス成分を持ち浮遊容量が大きいので突入電流が大きくなることから、ポリマーPTC素子を使用するのが好ましい。
 一般的に、上記ポリマーPTC素子は、導電性充填剤(例えばカーボンブラック、ニッケル合金等)が分散しているポリマー(例えばポリエチレン、ポリビニリデンフルオライド等)を含んで成る導電性組成物を押出することによって得られる層状のPTC要素およびその両側に配置された電極(例えば金属箔)を有して成る。
 上記PTC素子の保持電流は、特に限定されず、想定される突入電流の大きさに応じて適宜選択することができる。PTC素子の保持電流は、保持電流が小さ過ぎると定常電流に対しても動作してしまい、大き過ぎると突入電流が流入した場合にも動作しないので、例えば0.1~5A、好ましくは0.1~2A、より好ましくは0.1~0.55Aの範囲にある。なお、本明細書において、「保持電流」とは、PTC素子が、室温(具体的には、25℃)において、動作することなく流すことができる最大電流を意味する。「定常電流」とは、電子機器または電子回路に流れる電流値がほぼ一定になった状態の電流であり、即ち、異常無く電子機器または電子回路が動作している時に、そこを流れる電流を意味する。
 上記PTC素子の耐電圧は、特に限定されず、例えば一般的な家庭用電源の交流電圧以上であればよく、具体的には100Vac以上、好ましくは140Vac以上、より好ましくは240Vac以上、さらにより好ましくは300Vac以上である。また、用いる変圧器に応じて、PTC素子の耐電圧は、例えば500Vac以上、特に530Vac以上とすることが好ましい。なお、本明細書において、「耐電圧」とは、PTC素子が正常に動作し得る電圧の最大値を意味する。具体的には、以下のように求められる。PTC素子に電圧を印加すると、PTC素子はその電圧に応じて自己発熱し、PTC素子自体の抵抗値が決まる。耐電圧とは、PTC素子に電圧を印加した場合に、この電圧に対応するPTC素子の抵抗値が、PTC素子の基準抵抗値(即ち、25℃での抵抗値)の1000倍の70%となる電圧を意味する。
 PTC素子の室温(具体的には、25℃)での抵抗値は、特に限定されず、目的に応じて適宜選択できる。例えば、ポリマーPTC素子が265V印加でトリップした状態を維持するように、ポリマーPTC素子の抵抗値を0.05Ω以上とすることができる。更に、ポリマーPTC素子の265V印加でのトリップ状態時の漏れ電流を0.03A以下とするために、ポリマーPTC素子の抵抗値を0.45Ω以上とすることができる。また、ポリマーPTC素子の抵抗値を65Ω以下とすることにより、その製造に際して、抵抗値のバラツキを小さくするのが容易になる。好ましくは、ポリマーPTC素子の室温での抵抗値は、0.05~65Ωであり、0.30~10Ωであるのがより好ましく、0.45~2.4Ωであるのがさらにより好ましい。
 尚、本明細書において、ポリマーPTC素子の抵抗値とは、ポリマーを含んで成る導電性組成物を押し出して得られるPTC要素の両側に電極(好ましくはニッケル箔)を圧着して得られるポリマーPTC素子の両電極間に25℃にて6.5mV(直流)の電圧を印可した状態で測定される電流値および印可電圧から算出される抵抗値(4端子法による測定、抵抗測定器の測定レンジの印可電流:100mA)を意味する。尚、電極の抵抗値はPTC要素の抵抗値と比較した場合、無視できるほどに小さいので、PTC素子の抵抗値は、PTC要素の抵抗値に実質的に等しい。
 本発明の保護デバイスに用いられる抵抗素子は、特に限定されず、一般的な抵抗素子を使用でき、例えば巻線抵抗、セメント抵抗、チップ抵抗、炭素被膜抵抗、金属皮膜抵抗、酸化金属皮膜抵抗等が挙げられる。中でも、突入電流および過電流をより効果的に抑制することができることから、巻線抵抗またはセメント抵抗を用いることが好ましい。
 本発明において、抵抗素子は、保護すべき回路に流れる突入電流および過電流の流れを抑制する。また、PTC素子がトリップ後復帰して、PTC素子の抵抗値がトリップ前と変化した場合に、その抵抗変化が、保護すべき回路に流れる電流に与える影響を緩和する機能も有する。例えば、仮に抵抗素子がない場合、トリップ前と復帰後でPTC素子の抵抗値が2倍になった場合、回路に流れる電流はトリップ前の50%に減少する。一方、例えばPTC素子の抵抗値の10倍の抵抗値を有する抵抗素子を設置することにより、PTC素子の抵抗値が4倍になった場合でも、回路に流れる電流はトリップ前の約80%を維持することができる。
 上記抵抗素子の抵抗値は、例えば、PTC素子の室温(具体的には、25℃)での抵抗値の、少なくとも10倍、例えば10~50倍、好ましくは30~50倍であり得る。抵抗素子の抵抗値をPTC素子の抵抗値の10倍以上とすることにより、PTC素子の抵抗値の変化が回路に流れる電流に与える影響を小さくすることができる。一方、抵抗素子の抵抗値をPTC素子の抵抗値の50倍以下とすることにより、抵抗素子による電力の消費を小さくすることができる
 上記抵抗素子の抵抗値は、特に限定されないが、具体的には、1~650Ω、好ましくは1.5~500Ω、より好ましくは2~50Ωであり得る。
 本発明の保護デバイスにおいて、好ましくは、PTC素子は、抵抗素子で生じるジュール熱の影響下(以下、「熱影響下」ともいう)にあってもよい。PCT素子が抵抗素子の熱影響下にあるとは、突入電流または過電流が生じた際に、抵抗素子で生じたジュール熱により、PTC素子がトリップする環境を意味する。PTC素子を抵抗素子の熱影響下に配置することにより、PTC素子の温度が上がるため保持電流が減る。その結果、より確実により速く突入電流および過電流を遮断することができる。
 本発明の保護デバイスは、それぞれ、PTC素子および抵抗素子に電気的に接続された第1および第2端子を有する。これらの端子は、本発明の保護デバイスを他の電子要素に接続するための機能を提供する。
 本発明の保護デバイスにおいて、各要素(PTC素子、抵抗素子、第1端子および第2端子)は、直接接続されていてもよく、または、リードを介して接続されていてもよい。かかる接続は、公知の手段、例えば半田、溶接などを用いて行うことができる。
 本発明の保護デバイスは、外装(即ち、ハウジングまたはケーシング)を有していてもよい。外装は、PTC素子および抵抗素子を保護する機能を有し、また、保護デバイスの取り扱いを容易にする。例えば、本発明の保護デバイスにおいて、PTC素子および抵抗素子、ならびに第1端子および第2端子の一部が外装により覆われており、第1端子および第2端子の残りの部分が外装から突出している。外装は、特に限定されず、一般的に用いられるもの、例えば樹脂製のケーシングなどであってもよい。
 図1に、本発明の保護デバイス1の一の態様の配線図を模式的に示す(PTC素子および抵抗素子は簡単のため図記号にて示す)。この態様において、各要素(PTC素子2、抵抗素子4、第1端子6および第2端子8)は、リード12を介して接続されている。PTC素子2および抵抗素子4は、リード12を介して、電気的に直列に接続されると共に、PTC素子が抵抗素子の熱影響下にあるように互いに近接して配置されている。このPTC素子2および抵抗素子4に、それぞれ、第1端子6および第2端子8が、リード12を介して、電気的に直列に接続されている。図示するように、第1端子6および第2端子8の一部以外は、ケーシング10の内部に位置し、第1端子6および第2端子8の一部は、ケーシング10の1つの面から突出している。この第1端子6および第2端子8の一部により本発明の保護デバイスは他の電気要素に接続される。
 本発明の保護デバイスは、図示する態様に限定されるものではない。例えば、図1では第1端子および第2端子がケーシングの同じ面から突出しているが、それぞれがケーシングの別の面、例えば対向する面から突出してもよい。また、ケーシングの内部を、熱伝導率の高い樹脂、例えばシリコーン樹脂などにより満たし、PTC素子が抵抗素子の熱影響を受けやすくしてもよい。その他、本発明の保護デバイスは、その機能を失わない範囲において、種々の改変が可能である。
 本発明の保護デバイスは、種々の電子・電気機器の突入電流制限素子として用いることができる。
  1…保護デバイス
  2…PTC素子
  4…抵抗素子
  6…第1端子
  8…第2端子
  10…ケーシング
  12…リード

Claims (10)

  1.  PTC素子、
     抵抗素子、ならびに
     第1端子および第2端子
    を含んで成る保護デバイスであって、第1端子、PTC素子、抵抗素子および第2端子が、この順番で電気的に直列に接続されていることを特徴とする、保護デバイス。
  2.  抵抗素子の抵抗値が、室温でのPTC素子の抵抗値の10倍以上であることを特徴とする、請求項1に記載の保護デバイス。
  3.  抵抗素子の抵抗値が、1~650Ωであることを特徴とする、請求項1または2に記載の保護デバイス。
  4.  抵抗素子が巻線抵抗またはセメント抵抗であることを特徴とする、請求項1~3のいずれかに記載の保護デバイス。
  5.  PTC素子の保持電流が、0.1~5Aであることを特徴とする、請求項1~4のいずれかに記載の保護デバイス。
  6.  PTC素子の耐電圧が、100Vac以上であることを特徴とする、請求項1~5のいずれかに記載の保護デバイス。
  7.  PTC素子がポリマーPTC素子であることを特徴とする、請求項1~6のいずれかに記載の保護デバイス。
  8.  PTC素子が、抵抗素子の熱影響下にあることを特徴とする、請求項1~7のいずれかに記載の保護デバイス。
  9.  請求項1~8のいずれかに記載の保護デバイスを含む、保護回路。
  10.  請求項1~8のいずれかに記載の保護デバイス、または請求項9に記載の保護回路を有して成る電気装置。
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