首页 > 国家标准(GB) > GB/T 10193-1997 电子设备用压敏电阻器 第1部分:总规范
GB/T 10193-1997

基本信息

标准号: GB/T 10193-1997

中文名称:电子设备用压敏电阻器 第1部分:总规范

标准类别:国家标准(GB)

标准状态:现行

发布日期:1997-01-02

实施日期:1998-09-01

出版语种:简体中文

下载格式:.rar.pdf

下载大小:592889

标准分类号

标准ICS号:电子学>>电阻器>>31.040.30热敏电阻器

中标分类号:电子元器件与信息技术>>电子元件>>L15敏感元器件及传感器

关联标准

替代情况:GB 10193-1988

采标情况:idt IEC 1051-1:1991 QC 420000

出版信息

出版社:中国标准出版社

书号:155066.1-14973

页数:平装16开, 页数:22, 字数:38千字

标准价格:14.0 元

出版日期:2004-08-10

相关单位信息

首发日期:1988-12-22

复审日期:2004-10-14

起草单位:795厂

归口单位:全国电子设备用阻容件标准化技术委员会

发布部门:国家技术监督局

主管部门:信息产业部(电子)

标准简介

本标准适用于电子设备用的具有对称电压-电流特性的压敏电阻器。本标准规定了适用于电子器件鉴定批准和质量评定体系的分规范和详细规范中使用的标准术语、检验规程和试验方法。 GB/T 10193-1997 电子设备用压敏电阻器 第1部分:总规范 GB/T10193-1997 标准下载解压密码:www.bzxz.net

标准图片预览






标准内容

GB/T10193—1997
本标准是根据国际电工委员会标准EC1051-1:1991《电子设备用压敏电阻器第1部分:总规范》
而对GB10193一88《电子设备用压敏电阻器第1部分:总规范》进行修订的,在技术内容与编写规则上与之等同,以尽快适应国际贸易、技术和经济交流以及满足采用国际标准飞跃发展的需要。本标准与GB10193—88相比,主要作了以下改动:1.2.2.9条术语将“压敏电压”改为“规定电流下的电压”2.4.10.7~4.10.20条试验后根据不同材料的压敏电阻器其检测参数不同。本标准的附录A、附录B和附录C都是标准的附录。本标准由中华人民共和国电子工业部提出。本标准由全国电子设备用阻容元件标准化技术委员会归口。本标准起草单位:国营华星无线电器材厂。本标准主要起草人:韩长生。
本标准首次发布于1988年10月21日。GB/T10193—1997
IEC前言
1)IEC(国际电工委员会)关于技术问题的正式决议或协议,是由对这些问题特别关切的国家委员会的技术委员会制定的,这些决议或协议尽可能代表了国际上对涉及问题的一致意见。2)这些决议或协议以推荐标准的形式供国际上使用,并在此意义上为各国家委员会所认可。3)为了促进国际上的统一,IEC希望各国家委员会在本国条件许可的情况下,采用IEC标准的文本作为其国家标准。EC标准与相应的国家标准之间的差异,应尽可能在国家标准中指明。IEC序言
本标准是IEC第40技术委员会(电子设备用电容器和电阻器)制定的。本标准文本以下列文件为依据:六个月法
40(cO)650
表决报告
40(CO)672
二个月程序
40(CO)704
表决批准本标准的详细资料可在上表所列的表决报告中查阅。表决报告
40(CO)738
本标准封面上的QC号是IEC电子元器件质量评定体系(IECQ)的规范号。1范围
中华人民共和国国家标准
电子设备用压敏电阻器
第1部分:总规范
Varistors for use in electronic equipmentPart 1:Generic specification本标准适用于电子设备用的具有对称电压-电流特性的压敏电阻器。GB/T10193—1997
idt IEC 1051-1:1991
QC420000
代替GB10193—88
本标准规定了适用于电子元器件鉴定批准和质量评定体系的分规范和详细规范中使用的标准术语、检验规程和试验方法。
2总则
2.1有关文件
GB/T2691—1994电阻器和电容器的标志代码(idtIEC62:1974)GB/T2471—1995电阻器和电容器优先数系(idtIEC63:1963)IEC27-1:1971电工技术用文字符号:第一部分:通用符号IEC50国际电工词汇总索引(I·E·V)IEC60-2:1973高压试验技术第二部分:试验程序IEC68电工电子产品基本环境试验规程IEC68-1:1982总则
IEC68-2-11974试验A:低温试验方法IEC68-2-1A:1976第一次补充
IEC68-2-2:1974试验B:高温试验方法IEC68-2-2A:1976
第一次补充
IEC68-2-3:1969
试验Ca:稳态湿热试验方法
IEC68-2-6:1970
试验Fc:振动(正弦)试验方法IEC68-2-13:1966
试验M:低气压试验方法
IEC 68-2-14:1974
4试验N:温度变化试验方法
试验T:锡焊试验方法
IEC68-2-20.1979
IEC68-2-21:1983
试验U:引出端和整体安装件的强度第1次修正案:(1985)
试验Ea:冲击试验方法
IEC 68-2-27:1972
IEC68-2-29.1968
试验Eb:碰撞试验方法
0试验D:循环湿热(12+12h循环)试验方法IEC68-2-30.1980
试验XA和指导:在清洗剂中浸渍IEC68-2-45:1980
IEC294.1969
有两个轴向引出端的圆柱体元件尺寸的测量3计数检查抽样方案和程序
IEC410.1973
国家技术监督局1997-12-09批准1998-09-01实施
IEC617推荐使用的图形符号
GB/T10193—1997
IEC695-2-2:1980着火危险试验:第2部分:针焰试验IEC717:1981测定单向引出端的电阻器和电容器引出端间距的方法QC001001:1986IEC电子元器件质量评定体系(IECQ)基本章程QC001002:1986IEC电子元器件质量评定体系(IECQ)程序规则ISO3:1973优先数一—优先数系ISO497:1973优先数系及其化整值选择指南ISO1000:1981国际单位制及其倍数单位和某些其他单位的建议注:上述文件除正C68必须采用注明的版本外,其余均采用现行版本。2.2单位、符号和术语
2.2.1概述
单位、图形符号、文字符号和术语应尽可能从下列标准中选取:ISO1000
IEC617
需要更多的项目时,应按上述文件的原则导出。2.2.2型号
具有相似的设计特征和相似的制造工艺,在鉴定批准或质量一致性试验中能把它们组合在一起的组元件。
它们通常用同一个详细规范来包括。注:在某些情况下,几个不同的详细规范所规定的元件,也可以认为是属于同一类型的,可以把它们组合在一起进行鉴定批准和质量一致性检验。2.2.3品种
通常是根据尺寸因素对某一型号元件的再划分。一个品种可包括几个派生品种,通常是机械方面的。2.2.4压敏电阻器(电阻值随电压而变的电阻器,VDR)(图示符号z)压敏电阻器是在一定温度下,其电导值随电压的增加而急速增大的元件。这一性质可用下面两个公式之一来表示:
或 1=AU\
式中:I——流过压敏电阻器的电流,U
一施加在压敏电阻器上的电压;β——电流指数;
一电压指数;wwW.bzxz.Net
A和C——常数。
2.2.5非线性指数
1)电流指数β
由2.2.4的公式(1),β可按下面的公式来确定:+x%
为了计算方便,可用下面的公式:log(U/U2)
log(11/12)
(1)
(2)
(3)
(4)
β总是小于1的。
2)电压指数y
GB/T10193—1997
由2.2.4的公式(2),可用下面的公式来确定:Uxdi
为了计算方便,可用下面的公式:log(/l2)
log(U1/U2)
y总是大于1的。
2.2.6最大连续交流电压
(5)
(6)
在环境温度25℃时,可以施加在元件上连续工作的、波形基本上是正弦波(总谐波畸变小于5%)的最大交流电压有效值。当温度高于25℃时,详细规范应给出降额曲线。注:通常这个电压应是电源电压的1.1倍。2.2.7最大连续直流电压
在环境温度25℃时,可以施加在元件上连续工作的最大直流电压(纹波小于5%)。当温度高于25℃时,详细规范应给出降额曲线。2.2.8电源电压
指系统的标定电压,这个电压属于系统的某一工作特性。2.2.9规定电流下的电压
在规定直流电流下的电压,它常用作元件特性的基准点。2.2.10脉冲条件下的电压
当规定的脉冲电流施加在压敏电阻器上时,其引出端间出现的电压峰值。2.2.11等级电流下的电压(保护水平)在标准大气条件下,压敏电阻器中通过8/20等级电流脉冲(见2.2.15)时,其两端呈现的电压峰值。
绝缘电压
可连续施加在压敏电阻器的引出端和导电性安装之间的最大峰值电压。2.2.13漏电流
在25℃或规定的其他温度下,施加最大直流电压时,通过压敏电阻器中的电流。2.2.14最大峰值电流
在环境温度25℃时,对于规定的脉冲次数而言,压敏电阻器中允许通过的每个规定脉冲的最大电流值。
等级电流
等级电流是这样一个电流峰值,它是以2次每分钟的方式用8/20脉冲电流冲击100次,压敏电阻器可以通过的最大峰值电流的1/10。2.2.16脉冲
没有明显振荡的单向电压或电流波。注:在IEC 60-2使用的单词impulse,但在本规范是使用单词pulse。2.2.17脉冲电流
可使用两种类型的脉冲电流
第一种波形是:电流从零值以很短的时间上升到峰值,然后以近似于指数的或过阻尼正弦振荡的波形下降到零。这种类型的波形如图1所示,以视在前沿时间T1和视在半峰值时间T,来表示。3
峰值电流(%)
GB/T10193—1997
时间(线性比例)
第二种波形近似于方波,如图2所示,用视在峰值宽度T,和视在总宽度T-来表示。峰值中流(%)
TD=有效的峰值电流宽度TT=有效的总宽度图2
2.2.18脉冲电流值
可能的
极性反转
脉冲电流通常是用峰值来表示的。在某些试验电路中,脉冲电流波形上可能存在有过冲或振荡,假如这种振荡的峰值符合4.5.2的规定的话,脉冲电流可通过振荡曲线所划的一条平滑曲线来表示。2.2.19视在前沿时间T1
脉冲电流的视在前沿时间T1,是指脉冲电流从峰值的10%到90%的时间间隔的1.25倍。如果前沿有振荡,则10%和90%的点应当根据通过这些前沿振荡所划的平均曲线来确定,但前沿振荡的峰值要小于平均曲线峰值的土5%。
2.2.20视在原点01
GB/T10193—1997
脉冲电流的视在原点01是指电流达到峰值的10%这一点以前的0.1XT1的时刻。对于线性扫描的波形图来说,该点是指通过前沿的10%和90%的点所作的直线与轴的交点。2.2.21视在半峰值时间T2
脉冲电流的视在半峰值时间T2是指从视在原点到波尾上电流第一次下降到半峰值的时间间隔。2.2.22方波脉冲电流的视在峰值宽度Tp方波脉冲电流的视在峰值宽度Tp是指电流值大于峰值90%的持续时间。2.2.23方波脉冲电流的视在总宽度TT方波脉冲电流的视在总宽度T是指脉冲电流值大于峰值10%的持续时间。如果前沿上有振荡,则应按平均曲线来确定达到10%的时刻。2.2.24类别温度范围
压敏电阻器设计所确定的能够连续工作的环境温度范围,它由相应类别的温度极限来表示。5上限类别温度
压敏电阻器设计所确定的能够连续工作的最高环境温度。对于金属氧化物压敏电阻器,在这个温度下应施加详细规范的降额曲线所指明的最大连续交流或直流电压。
对于碳化硅压敏电阻器,如果可行的话,在这一温度下应施加由类别功耗所指明的额定功耗。3下限类别温度
压敏电阻器设计所确定的能够连续工作的最低环境温度。2.2.27热阻
压敏电阻器元件高于环境温度的温升与所加功耗之比。2.2.28额定功耗
在25℃的环境温度下的最大允许功耗。2.3优先值
每个分规范应规定相应的压敏电阻器的分门类所采用的优先值。2.4标志
2.4.1概述
2.4.1.1标志内容一般应从下列项目中选取,项目的顺序代表了每一项目的相对重要性。a)最大连续交流电压;
b)制造日期,
c)详细规范号和品种代号;
d)制造厂名称或商标。
2.4.1.2压敏电阻器上应清晰的标明上述a)项,并应尽可能多的标明其他项目,但标志的内容应避免重复。
当元件尺寸非常小时,分规范应规定标志的要求。2.4.1.3压敏电阻器的包装上应清晰的标出上述全部内容。2.4.1.4增加任何标志时应不得引起混淆:2.4.2代码
当使用代码时,其方法应优先从IEC62中选取。3质量评定程序
3.1鉴定批准/质量评定体系
3.1.1当本标准是作为一个完整的质量评定体系的文件使用时,例如电子元件质量评定体系(IECQ),鉴定批准和质量一致性检验应遵守3.4和3.5中规定的程序。5
GB/T10193—1997
3.1.2当本标准不作为如上述ECQ质量评定体系的文件使用时,例如在设计检验或定型试验时使用,可以采用3.4.1和3.4.26)的程序和要求,但各项试验和试验的各部分都应按试验一览表中给定的顺序进行。
3.2初始制造阶段
就压敏电阻器的技术规范而言,初始制造阶段是指配料组分的混合。3.3结构相似元件
在本规范规定的范围内的压敏电阻器,只要满足下列要求,就可以作为结构相似的元件而组合在一起,以形成检验批。
a)它们应当是由同一个制造厂在同一个地点使用基本相同的设计、材料、工艺和方法生产的产品。b)对于电气试验,只要所有相关元件中决定其性能的基片是相似的,因而具有同样的电特性,就可以将它们组合在一起。
c)在环境试验中,只要元件的封装、基本内部结构和表面涂层工艺相同,就可以将它们组合在一起。
d)在外观检验中(标志除外),如果元件由同一生产线制造,且有相同的尺寸、封装和外涂层,就可以将它们组合在一起。
这种组合方法还可以用于引出端强度试验和焊接试验,在这些试验中,可以把内部结构不同的元件(见c)项)组合在一起。
e)对于耐久性试验,如果元件是用相同的工艺,在相同的场地,使用相同的设计生产的,而只是在电性能上有所不同的话,就可以将他们组合在一起。如果能够证明对这种组合中某一个型号元件所施加的应力比其他型号元件更严酷,就可以承认这个型号的试验结果能同时代表该组元件的其他型号。3.4鉴定批准程序
3.4.1制造厂应遵守:
规定鉴定批准的程序规则中的一般要求(IEC/QC001002第10章)。本标准3.2规定的初始制造阶段的要求。3.4.2除3.4.1的要求外,还应采用下述的程序a)或程序b):a)制造厂应在尽可能短的时间内进行三个批次的逐批检验以及一个批次的周期检验,以证明其产品符合详细规范的要求。在抽取这些检验批的期间,制造工艺应无重大变化。样本应按IEC410(见附录B)的规定从检验批中随机抽取,应使用正常的检查,但当样本大小适于允许失效数为0的规则接收时,应增加样品以满足按允许失效数为1的规则接收所需的样本大小。b)制造厂应按分规范中规定的固定样本大小试验一览表进行试验,以证明其产品符合规范要求。样品应从现行生产的产品中随机抽取,或按国家监督检查机构同意的方法抽取。3.4.3鉴定批准作为质量评定体系的一部分,应通过定期的质量一致性检验并合格(见3.5)来维持。否则,该鉴定批准必须按IEC电子元器件质量评定体系(EC/QC001002中第11.5.2和11.5.3)中规定的维持规则进行验证。
3.5质量一致性检验
与某个分规范相关联的空白详细规范应规定质量一致性检验的试验一览表。该一览表还应规定逐批检验和周期检验的分组、抽样和周期。检查水平(IL)和合格质量水平(AQL)应从IEC410中选取。如果需要,可以规定更多试验项目的一览表。3.5.1放行批证明记录
当有关规范规定有放行批证明记录而且用户要求时,最少应给出下列内容:周期检验所包括的各分组中试验的计数数据(即受试元件数和元件的不合格品数)而不涉及造成拒收的参数。
GB/T10193—1997
在分规范规定的耐久性试验后,电压或电流变化的变量数据。3.5.2延期交货
贮存期超过24个月的压敏电阻器(除非另有规定),这种批在以后放行时,应在交货之前按详细规范中A组和B组检验所规定的外观、可焊性和漏电流或规定电流下的电压重新检验。由于电压或电流的变化效应是与压敏电阻器的类型、参数值和初始误差有关,因此,制造厂总检查员为保证满足漏电流或规定电流下的电压要求所采取的措施,应当由国家监督检查机构认可。一旦某一批满足了重新检验的要求,在一个规定的时期内其质量可认为已再次得到保证。3.5.3B组试验完成之前的交货
对于B组所有的试验,当IEC410转为放宽检查的条件得到满足时,允许制造厂在该组试验完成之前交货。
3.6替代法
在分规范或详细规范中规定的试验和测量方法并不是必须使用的唯一方法,允许采用替代的方法,但制造厂应使国家监督机构确认,他采用的替代法所得到的结果,与规定的方法得到的结果等效。在有争议的情况下,只能用规定的方法进行判定和仲裁。3.7未检验的参数
只有在详细规范中已经规定的,并且是曾经进行过试验的参数,才能假定是在规定的参数极限之内。
不应认为未加规定的其他参数对于不同的元件会保持不变。因此,由于某种理由有必要进一步控制一个或多个参数时,应采用一个范围更广的规范。增加的试验方法应有充分的说明,并规定相应的极限值、AQL值和检查水平。4试验和测试程序
4.1概述
分规范和/或空白详细规范中应列表说明要进行的各项试验、每项试验或每个分组试验的前后需要进行的测试以及试验和测试的顺序。每项试验的各个阶段应按规定的顺序进行。初始测试和最后测试的条件应当相同。
在质量评定体系内的国家规范中包括的方法如与上述文件规定不同时,应给以充分说明。2.1中给出了本章采用的IEC68各项试验的版本和修改情况。4.2标准大气条件
4.2.1试验的标准大气条件
除非另有规定,所有试验和测试都应在IEC68-1的5.3所规定的试验的标准大气条件下进行。温度,15℃~35℃
相对湿度:45%~75%
气压:86kPa106kPa(860mbar~1060mbar)测试前,压敏电阻器应在测试温度下放置足够长的时间,以便使整个压敏电阻器达到这个温度。采用与每一项试验结束后规定的恢复时间同样长的时间,通常就足以达到这个目的。如果不在规定的温度条件下进行测试,必要时应将测试结果修正到规定温度条件下的数值。测试时的环境温度应在试验报告中说明。当有争议时,应选用仲裁温度(见4.2.3)重复测试,重复测试的其他条件应符合本规范的规定。
当按某一顺序连续进行试验时,一个试验的最后测试可以作为下一个试验的初始测试。注:在测试时,压敏电阻器应避免受气流、阳光照射以及其他会引起误差的因素影响。4.2.2恢复条件
除非另有规定,恢复应在试验用标准大气条件(见4.2.1)下进行,如果恢复需在严格控制的条件下7
GB/T10193—1997
进行,则应采用EC68-1的4.4.1条所规定的控制恢复条件。4.2.3仲裁试验条件
作仲裁试验用的标准大气条件应从EC68-1的4.2所规定的仲裁试验用标准大气条件中选定一种:
20℃±1℃
23℃±1℃
25℃±1℃
27℃±1℃
4.2.4基准条件
相对湿度
63%~67%
48%~52%
48%~52%
63%~67%
86kPa~106kPa(860mbar~1060mbar)86kPa~106kPa(860mbar~1060mbar)86kPa106kPa(860mbar1060mbar)86kPa~106kPa(860mbar1060mbar)作基准用的标准大气条件采用IEC68-1的4.1所规定的基准的标准大气条件:温度:20℃
气压:101.3kPa(1013mbar)
4.3外观和尺寸检查
4.3.1外观检查
用目检法检查产品的状态、加工质量和表面质量,并应符合详细规范的要求。4.3.2标志
用目检法检查标志应清晰,并应符合详细规范的要求。4.3.3尺寸(量规测试)
在详细规范中所注明的适合于量规测试的尺寸应进行检验,并应符合详细规范的规定。适用时,应按EC294或EC717进行测试。4.3.4尺寸(详细的)
详细规范中规定的全部尺寸都应进行检查,并应符合规定值。4.4电压或漏电流(不适用于脉冲测试)以普通的方法将压敏电阻器固定在无锈蚀的夹具上,当在空气中进行测试且压敏电阻器有可能出现自身发热时,最好用附录A所示的安装方法。当有争议时,应采用附录A所示的安装方法。4.4.1用直流电压(或电流)测试压敏电阻器的电流(或电压)值,测试时间应尽可能的短,使得在测试期间压敏电阻器电阻体的温度没有明显的升高。如果要求更加精确的测试条件,应在详细规范中加以说明。应对两个方向都进行测试。测试设备的准确度应不超过产品允许偏差的10%。4.4.2测得的电压值(或漏电流值)应在详细规范规定的范围内。4.5脉冲电流
以普通的方法将压敏电阻器固定在无锈蚀的夹具上,当在空气中进行测试且压敏电阻器有可能出现自身发热时,最好用附录A所示的安装方法。当有争议时,应采用附录A所示的安装方法。4.5.1标准脉冲电流
采用符合2.2.16第一种类型脉冲的两种标准脉冲电流:一种是视在前沿时间8us、视在半峰值时间20μs,表示成8/20脉冲;另一种是视在前沿时间10μs、视在半峰值时间1000μs,表示成10/1000脉冲。
符合2.2.16规定的第二种类型脉冲电流的方波脉冲电流,在规定的允许偏差范围内其视在峰值宽度等于50μs、1000us或2000μs。4.5.2允许偏差
只要测试系统满足C60的要求,脉冲电流的规定值和实际记录值之间的下述差异是可以允许的:
视在前沿时间T1
视在半峰值时间T2
视在宽度
GB/T10193—1997
10/1000
±100%
(2.5~4)·T2
只要邻近脉冲峰值的过冲或振荡的单幅度值不大于脉冲峰值的5%,这个小的过冲或振荡是允许的,电流下降到零以后的反向电流值不应大于峰值的20%。方波脉冲
视在峰值宽度
允许过冲或振荡的幅度值不大于峰值的10%,方波脉冲的总宽度应不大于视在峰值宽度的1.5倍,反极性振荡应限制在峰值的10%以内。4.5.3脉冲电流的测试
脉冲电流应按IEC60批准程序鉴定通过的装置来进行测试。这个脉冲应在详细规范中作出规定。4.6脉冲条件下的电压
以普通的方法将压敏电阻器固定在无锈蚀的夹具上,当在空气中进行测试且压敏电阻器有可能出现自身发热时,最好用附录A所示的安装方法。当有争议时,应采用附录A所示的安装方法。在脉冲大电流试验中测试被试产品两端的电压,可采用任何一种在EC68中所列举的并经批准的脉冲电压测试装置。
脉冲电流会在脉冲电压测试回路中感应出可观的电压,从而产生不可忽视的误差。为此,建议作这样的检查:即把电压分压器接到被测产品高电位端的导线从被试产品高电位端断开,并改连到被试产品的接地端,但要保持近似相同的回路;或者将被试产品短路,或者用一个固定金属导体来代替被试产品。在发生器放电时,在上述这些条件中的任一条件下测得的电压值与被试产品两端的电压值相比应可忽略。至少在脉冲波形中对评价测试结果影响较大的那一段时间内,这个误差是可以忽略的。注:短路电流检查可在一个较小的电流值下进行。4.7电容量
以普通的方法将压敏电阻器固定在无锈蚀的夹具上,当在空气中进行测试且压敏电阻器有可能出现自身发热时,最好用附录A所示的安装方法。当有争议时,应采用附录A所示的安装方法。注:压敏电阻器的性能因存在着电容因而与频率有关,应考虑这一因素。在进行了任何其他电气试验后,样品至少要恢复48h以后才可以测试电容。4.7.1在试验的标准大气条件下测试电容量,测试频率为1kHz,除非详细规范中另有规定,应使用小于1V(r.m.s.)的信号电平,且不加直流偏置。4.7.2电容量在考虑了允许偏差的情况下,应符合详细规范规定的数值。4.8耐电压(仅对绝缘型压敏电阻器)4.8.1按详细规范的规定,采用下面三种安装方法中的任一种来进行试验。4.8.1.1V形块法
将压敏电阻器固定在90°金属V形块的凹槽中,V形块的尺寸应使压敏电阻器主体不超出V形块未端。加在压敏电阻器上的夹持力应保证压敏电阻器与V形块之间有良好的接触。按上述方法选择夹持力但不应损坏压敏电阻器。
压敏电阻器应按下述方法安放在V形块中:对手圆柱形压敏电阻器:电阻器放在V形块中,应使偏离压敏电阻器轴线最远的引出端最靠近V形块的一个面。
GB/T10193—1997
对于矩形压敏电阻器:电阻器放在V形块中,应使距离电阻体侧面最近的引出端最靠近V形块的一个面。
对于轴向引出端的圆柱型和矩型压敏电阻器:电阻器在V形块中应使得电阻器主体的引出端的偏离中心位置小得可忽略不计。
4.8.1.2金属球法
将压敏电阻器非绝缘部分用绝缘性能很好的材料包起来。然后将包好的压敏电阻器整个放在一个装有直径为1.6mm士0.2mm的金属小球的盒中,仅使引出端伸到外面,在金属小球中插入一个电极。4.8.1.3包箔法
用一张金属箔紧密地包住压敏电阻器主体。对于非轴向引出端的压敏电阻器,箔的边缘和每个引出端之间应当留有1mm1.5mm的间距。对于轴向引出端的压敏电阻器,用金属箔把压敏电阻器的整个主体包住,并在主体的每个末端至少伸出5mm,金属箔和引出端之间至少要保持1mm的间距。超过电阻器主体的金属箔末端不应折弯。4.8.2将压敏电阻器的各引出端连接在一起作为一个电极,V形块、金属箔或金属小球引出端作为另个电极,试验电压应是交流(40Hz~60Hz),并从零开始以大约100V/s的速度升到最高值(这个最高值是详细规范中规定的绝缘电压的1.42倍)。达到规定电压后,在这个电压下保持60s士5s。4.8.3不应有击穿和闪络现象。
4.9绝缘电阻(仅对绝缘型压敏电阻器)4.9.1按详细规范的规定,在4.8.1中任选一种方法进行试验。4.9.2将压敏电阻器的各引出端连接在一起作为一个电极,将V形块、金属箔或插入金属小球中的电极作为另一个电极,在这两个电极之间测量绝缘电阻。测量电压:对于绝缘电压小于500V的压敏电阻器用100V土15V(d.c.);对于绝缘电压大于或等于500V的压敏电阻器用500V土50V(d.c.)。电压施加1min,或者一段较短的但能得到一个稳定读数所需要的时间,在这段时间终止时读取绝缘电阻值。
4.9.3绝缘电阻值不应小于详细规范中规定的数值。4.10引出端强度
根据适用性,压敏电阻器应经受IEC68-2-21中规定的试验Ual、Ub、Uc和Ud。4.10.1对于金属氧化物压敏电阻器,应按4.4测试在规定电流下的电压。4.10.2试验Ual——拉力
施加力应为:
对于非线状引出端20N;对于线状引出端见表1:表1
引出端截面积
0.050. 070.2<≤0.5
0.5S≤1.2
0.250. 30.50.84.10.3试验Ub—一弯曲(引出端数目的一半)方法1:在每个方向上连续进行两次弯曲。如果详细规范中规定引出端是刚性的,本试验则不适用。10
小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。