[实用新型]一种高脉冲吸收电阻器有效
| 申请号: | 201820799379.0 | 申请日: | 2018-05-25 |
| 公开(公告)号: | CN208189316U | 公开(公告)日: | 2018-12-04 |
| 发明(设计)人: | 魏庄子;仉增维;艾小军;王一丁 | 申请(专利权)人: | 广东意杰科技有限公司 |
| 主分类号: | H01C1/08 | 分类号: | H01C1/08;H01C13/02;H01C1/148 |
| 代理公司: | 深圳市神州联合知识产权代理事务所(普通合伙) 44324 | 代理人: | 周松强 |
| 地址: | 523000 广东省东莞市清溪镇青皇村*** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 陶瓷棒 电阻器 右端盖 左端盖 本实用新型 螺丝安装 中空结构 高脉冲 散热孔 引出端 耐受 套接 高脉冲能量 两端设置 能量增大 螺丝孔 复数 微隙 烧制 吸收 散发 | ||
本实用新型公开了一种高脉冲吸收电阻器,包括有陶瓷棒,所述陶瓷棒的中心为中空结构,所述陶瓷棒的两端分别设置有左端盖和右端盖,所述左端盖套接在陶瓷棒的一端,所述右端盖套接在陶瓷棒的另一端,所述左端盖和右端盖的中心均设置有螺丝孔,所述左端盖通过第一螺丝安装作为左引出端,所述右端盖通过第二螺丝安装作为右引出端,所述左端盖和右端盖上均设置有复数个散热孔。在本实用新型当中,该电阻器的陶瓷棒为中空结构,且在电阻器的两端设置了多个散热孔,用以降低电阻器在工作过程中散发的热量,同时该电阻器采用大体积的陶瓷棒,且陶瓷棒在烧制过程中无微隙,耐受能量增大,电压等级也相应增加,能够耐受高脉冲能量。
技术领域
本实用新型属于电阻技术领域,特别涉及一种高脉冲吸收电阻器。
背景技术
在大功率电源或电气系统中,在系统通电或者制动的瞬间,会有非常高的短时过电流,为保护系统器件,通常会选用功率电阻做限流保护,要求该功率电阻具有极高的短时过载能力。通常选用的是线绕电阻,其过载功率通常为额定功率10倍,当冲击的瞬间功率过高,往往要求电阻具有足够大的额定功率,同样体积也会非常大,其应用会受到一些限制。另外当限流电阻的阻值选择较大时,由于线绕电阻的合金材料电阻率较低,其选用合金丝的线径较小,其过电流能力也受到极大的限制。
目前采用的是薄膜电阻器,薄膜电阻器是用类蒸发的方法将一定电阻率材料蒸镀于绝缘材料表面制成,一般这类电阻常用的绝缘材料是陶瓷基板。主要包括有碳膜电阻器和金属膜电阻器,其中,金属膜电阻器的耐热性、噪声电势、温度系数和电压系数等电性能比碳膜电阻器优良。它的制造工艺比较灵活,不仅可以调整它的材料成分和膜层厚度,也可通过刻槽调整阻值,因而可以制成性能良好,阻值范围较宽的电阻器。
在公开号为CN207009184U的实用新型专利中,公开了一种高精度分压比电阻器,该高精度分压比电阻器包括第一电阻、第二电阻、第三电阻和陶瓷棒,第一电阻、第二电阻和第三电阻依次串联后烧结在陶瓷棒上,第一电阻的末端连接有第一引出线,第二电阻的末端连接有第二引出线。在本实用新型当中,增设有第三电阻,相比于现有技术中只有第一电阻和第二电阻,第三电阻可以进行分压细微调整,从而更加精确地控制第一电阻与第二电阻和第三电阻的分压比,在使用过程中能适用与高精度要求的设计需求中。
但是,该电阻器在体积较大时,实芯的陶瓷棒会因体积过大而无法烧透,而且过大的负载电阻会产生较大的热量,会因散热效果不佳而影响到该电阻器的使用。
发明内容
为解决上述问题,本实用新型的目的在于提供一种高脉冲吸收电阻器,该电阻器的陶瓷棒为中空结构,且在电阻器的两端设置了多个散热孔,用以降低电阻器在工作过程中散发的热量。
本实用新型的另一个目的在于提供一种高脉冲吸收电阻器,该电阻器采用大体积的陶瓷棒,且陶瓷棒在烧制过程中无微隙,耐受能量增大,电压等级也相应增加,能够耐受高脉冲能量,且该电阻器成本较低,适于推广使用。
为实现上述目的,本实用新型的技术方案如下。
一种高脉冲吸收电阻器,包括有陶瓷棒,其特征在于,所述陶瓷棒的中心为中空结构,所述陶瓷棒的两端分别设置有左端盖和右端盖,所述左端盖套接在陶瓷棒的一端,所述右端盖套接在陶瓷棒的另一端,所述左端盖和右端盖的中心均设置有螺丝孔,所述左端盖通过第一螺丝安装作为左引出端,所述右端盖通过第二螺丝安装作为右引出端,所述左端盖和右端盖上均设置有复数个散热孔。在本实用新型当中,该电阻器的陶瓷棒为中空结构,且在电阻器的两端设置了多个散热孔,用以降低电阻器在工作过程中散发的热量,同时该电阻器采用大体积的陶瓷棒,且陶瓷棒在烧制过程中无微隙,耐受能量增大,电压等级也相应增加,能够耐受高脉冲能量,且该电阻器成本较低,适于推广使用。
进一步,所述左端盖的散热孔的数量为4个,所述右端盖的散热孔的数量为4个。在电阻器的两端增设散热孔,能够有效降低电阻器工作时产生的热量。
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