表贴电阻在一些高压条件下失效,一般在瞬态电压冲击(电压很高时间很短),我们呢一般要搞清楚大致的边界在哪 里。下图是KOA的RK73B/H和SR73系列电阻的单个脉冲最高功率图:
从上面的脉冲持续时间和封装我们可以得出电阻脉冲峰值功率,这里用下面这个图定义 峰值功率。经过测试,功率低于上图,电阻一般不会有任何明显的退化,但是有可能在很长时间的反复脉冲工况下,电阻值仍旧会退化。
电压分析的 角度:
我们可以从上面得出脉冲参考电压:
一 般还有一个限制条件为电阻最高电压:
我 们考虑的过程大概是这样的,除了方波以外的波形大致都可以通过等效成方波。
实际的过程中由于脉冲的不同,我们需要做以下的修正:
曲线是按照70度的 标准测量的,如果环境温度大于70度,则每增加一度,Po和Pm都要减小1.25%。
如果通过计算,Pm计算结果要比长时间的散热额定功率Pc 小,则采用Pc作为最大散热功率。
以下是四种不同的情况
1.如果【Toff < 4uS】脉冲间隔特别短, 或者【Toff<5mS并且(Toff/t)<1】脉冲间隔相比整个事件较短
Pm = Pc(额定功率).
2.如果【4uS < Toff < 100uS, (Toff/t) < 700】时间较短,间隔较长
then Pm = Po x .01 x (Toff/t)^0.7.
3.如果【Toff > 100uS 并且(Toff/t) < 200】 时间较长,间隔较短
Pm = Po x .01 x (Toff/t)^0.85.
4.如果 【4uS < Toff < 100uS, and (Toff/t) > 700】或者【Toff > 100uS 并且(Toff/t) > 200】
Pm = Po as obtained from the pulse power graph.
如下图,最重要的还是脉冲的转化和Toff的时间计算: