聚合物自恢复保险丝的原理和特性1、工作原理聚合物自恢复熔丝由聚合物材料和导电颗粒组成。在正常情况下,导电颗粒在聚合物基质材料中形成链状导电通道,并且该部件保持在低阻抗状态。当电路中出现过电流(如短路)时,大电流产生的热量导致聚合物材料迅速膨胀,切断链状导电通道,元件从低阻抗变为高阻抗,阻断电路,...
力特PGB保险丝如何进行静电保护?
在有些产品的电路工作时,会产生静电,静电对有些高速电路会有很大的威胁,需要使用PGB保险丝对易产生静电的产品电路进行ESD保护(静电保护)。例如高清电视机、IPTV接收设备、机顶盒等产品在高速运行时如果产生静电,静电会通过裸露在外的连接器或者数据线可以直接损失产品内部的芯片,对产品内部的芯片是很难恢复的。力特PGB保险丝是如何进行静电保护?
力特PGB保险丝可以瞬间从高阻状态进入低阻状态,瞬间把静电产生的浪涌释放到地,不管在高频还是低频都保持着一致性,抗干扰能力强,与其他产品相比,力特PGB保险丝在高速电路中做静电保护效果越好。
虽然在一些普通电路产生电路也能使用MLV(多层片式压敏电阻)、TVS(瞬态电压抑制器)做静电保护,但是脉冲通过这些电容较大的保护器件,就容易出现信号失真,信号干扰、内部的芯片损坏等问题,而力特PGB保险丝的产品与其他产品相比,在做ESD保护的时候不会出现任何的信号失真、不会有损耗。
力特PGB保险丝的安装位置与ESD保护性能的发挥有很大关系,保险丝安装时越靠近静电产生源、离数据线或者内部芯片的距离越近越好,能更好的抑制静电对电路的影响,及时保护电路安全。
在众多的应用中人们发现由于电流过大总是会导致化学电池,过热等问题。一次性自恢复保险丝
自恢复保险丝的动作原理是一种能量的动态平衡,流过自恢复保险丝系列元件的电流由于自恢复保险丝系列的关系产生热量,产生的热全部或部分散发到环境中,而没有散发出去的热便会提高自恢复保险丝系列元件的温度。正常工作时的温度较低,产生的热和散发的热达到平衡。自恢复保险丝系列元件处于低阻状态,自恢复保险丝系列不动作,当流过自恢复保险丝系列元件的电流增加或环境温度升高,但如果达到产生的热和散发的热的平衡时,自恢复保险丝系列仍不动作。当电流或环境温度再提高时,自恢复保险丝系列会达到较高的温度。若此时电流或环境温度继续再增加,产生的热量会大于散发出去的热量,使得自恢复保险丝系列元件温度骤增,在此阶段,很小的温度变化会造成阻值的大幅提高,这时自恢复保险丝系列元件处于高阻保护状态,阻抗的增加限制了电流,电流在很短时间内急剧下降,从而保护电路设备免受损坏,只要施加的电压所产生的热量足够自恢复保险丝系列元件散发出的热量,处于变化状态下自恢复保险丝系列元件便可以一直处于动作状态(高阻)。当施加的电压消失时,自恢复保险丝系列便可以自动恢复了。 四川自恢复保险丝品牌通过在电源接口串联一个高分子正温度系数热敏电阻又叫自恢复保险丝(PPTC)元件。
自恢复保险丝还可以避免后级精细过压保护元件的过流损坏比方说在220V电力线的的搭碰故障下。在选择自恢复保险丝和过压保护器件进行配合使用的时候,当雷击浪涌过电压的时候,自恢复保险丝电阻将会和一般协同电阻值一致。过电压长期的搭碰故障,动作电流Itrip小于过电压时候引起的故障电流,自恢复保险丝的动作时间要比过压器件的故障电流作用下的失效时间要短。如果让自恢复保险丝和过压器件有着很好的热耦合的话,自恢复保险丝的过压器件的保护效果会更加好。
高分子PTC自恢复保险丝是一种直热式、阶跃型热敏电阻,其电阻变化过程与自身的发热和散热情况有关,因而其维持电流IH、动作电流IT及动作时间受环境温度影响。下图为热敏电阻典型的维持电流、动作电流与环境温度的关系示意图。当环境温度和电流处于A区时,热敏电阻发热功率大于散热功率而会动作;当环境温度和电流处于B区时,热敏电阻的散热功率与发热功率接近,因而可能动作也可能不动作;当环境温度和电流处于C区时发热功率小于散热功率,热敏电阻将长期处于不动作状态。过大电流。过大的电流可能会损坏功率FET或者电池组。
自恢复保险丝在充电电池和保护板上的应用
化学电池的应用越来越广,这些元件的应用将会使电池组有了一个更好、费用更低的保护装置。
A、NiCD电池:低阻抗、化学特性稳定的NiCD电池没有像NiMH和Li-ION电池那样对过电流那么敏感。但由于损耗低,应用还很。然而,在短路或过电流状态,它们的低内阻会导致较高的电流通过。通常这些电池的故障原因都是过流,而不是过热,由任何电池材料应用的产品都适用。
B、NiMH电池:NiMH电池比NiCD电池有更高的能源密度。当超过90C时,这些电池更易退化。用VTP或LTP比SRP/LR4材料更适合保护该种电池。根据电池的设计方法,SRP和LR4都可对该电池进行保护,但用LTP、VTP时的导热性能更强。 保险丝由于越来越多的人开始在零配件市场上购买电源适配器以及通用充电器。浙江自恢复保险丝联系方式
在电子玩具中,主要是以电动机、电子控制板、电源(干电池、蓄电池、变压器、充电器)外壳及零部件等组成.一次性自恢复保险丝
贴片式保险丝的设计原理
标准的熔断保险丝是密封在陶瓷或玻璃管内的金属线,管内填充了空气或沙粒。而贴片式保险丝采用了完全不同的技术原理,大多数贴片式保险丝看起来像标准的贴片式器件,使用单层或多层陶瓷衬底。以前的一些设计采用类似于印刷电路板的环氧玻璃纤维衬底。
在单层衬底顶部或多层衬底中间的基本熔体是一种高导电率的材料,例如铜、金或铜锡、银钯合金。这些复合材料能提高保险丝耐受涌入电流的能力,但也会因受热应力的影响而降低稳定性,导致在多个涌流周期后出现不正确断开的概率增加。
根据衬底类型的不同,熔体可采用激光微调的厚膜沉积物或化学刻蚀的金属层,达到所期望的性能参数,还可使用粘合金线。由于外形和厚度已经确定,因此在遭受过压且电流达到一定等级时,熔体会在确定的时间内熔断。
要让贴片式器件完成这个功能层的作用,一定对熔体进行保护,使其免受环境条件的影响。在单层贴片式保险丝中,熔体的表面通常都包覆着一层漆或环氧树脂。多层贴片式保险丝熔体的衬底层本身就有保护作用。由于贴片式保险丝的额定电流可达到7A~8A,因此它们需要低阻值的SMD触点。 一次性自恢复保险丝
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聚合物自恢复保险丝的原理和特性1、工作原理聚合物自恢复熔丝由聚合物材料和导电颗粒组成。在正常情况下,导电颗粒在聚合物基质材料中形成链状导电通道,并且该部件保持在低阻抗状态。当电路中出现过电流(如短路)时,大电流产生的热量导致聚合物材料迅速膨胀,切断链状导电通道,元件从低阻抗变为高阻抗,阻断电路,...
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