自恢复保险丝基本参数
  • 产地
  • 深圳
  • 品牌
  • 保电通BDT
  • 型号
  • 是否定制
自恢复保险丝企业商机

 从上面的情况来看: 1、型号选择是正确的; 2、实验方法不正确; 3、忽视了Vmaxi;

  分析原因:在实验过程中,忽视了Vmaxi的技术要求,造成外加电压远远大于Vmaxi,使自恢复保险丝出现烧毁的现象。

  这是由于该工程师是采用负载电阻保持不变,用提高电源电压的方法,来改变负载的电流。 正确的方法:电源的电压设置为12V,将自恢复保险丝串联在电路中,改变电路的负载大小,使负载电流发生变化。

自恢复保险丝在小电机赌转、电路短路等大电流的故障状态下,自恢复保险丝器件能够快速的动作从低阻态突变到高电阻状态,从而限制电流,对电动牙刷整个电路系统的保护,锂离子电池就不会产生长时间的大电流而发热或,断电后自恢复保险丝会自动恢复到低电阻状态,使电动牙刷正常工作。




针对可能损坏FET以及电池组的过大电流,提供过电流保护。成都电子自恢复保险丝

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自恢复保险丝在对讲机上的应用

这是一种廉价和简单的对讲电路设计。有些对讲电路是构建应用集成电路。该电路采用晶体管找上了电子商店的方便。即使是一个新手组装也没有困难。

该电路由一个三阶段的电阻 - 电容耦合放大器。当环按钮S2被按压时,放大器电路设计接近晶体管T1和T2变为转换成一个非对称非稳态MULTIVIB-离器产生振铃信号。这些环的信号由晶体管T3放大后,驱动听筒的扬声器。

自恢复保险丝在对讲机电路里面的应用电路图


这对讲电路只消耗电流约10到15 mA。通话时的工作电流也比较小,200~300MA因此,一个9伏PP3电池将拥有很长的寿命,当该电路使用时,为了线路中出现后端短路,在电源输入端增加一个500MA的自恢复保险丝来做过流保护,更好的实现电路的安全.



汕头自恢复保险丝公司BFS0402这个系列可以对应的工作电流范围是0.25A、0.375A、0.5A、0.75A、1A、1.25A、1.5A、2A、2.5A 3A 4A .

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自恢复保险丝在USB数据线上的应用

目前市场上主流的手机充电器已经由之前的500mA~700mA充电电流变成了1A~2A的充电电流。充电电流的增大,对于充电数据线的要求也提出了更高的要求,不仅*是数据线中电源线和接地线的线径变粗,同时对于小型的microUSB端口接触的可靠性也要求更高。如果microUSB端口在使用过程中有接触不良、或者有异物掉入(类似汗液之类东西)等情况发生,那么在2A电流充电的过程中,在microUSB端口处就会有很大的功耗(I2R的关系),如果这个功耗的超过手机microUSB端口能承受的范围,端口就会发热,进而烧黑,严重情况下会烧毁手机,发生火灾。在智能手机实际使用过程中,发生手机烧毁甚至的案例,也时有所闻,这对消费者的人身安全构成了重大的危险,对智能手机microUSB端口的安全保护也成为众多厂家亟需完善的课题。




自恢复保险丝的使用方法及注意事项

随着自恢复保险丝在电子行业的广泛应用,我们对电子产品的安全也越来越重视,我们要知道用产品的一种性能.

在PPTC的技术指标中,有一项技术指标是Vmaxi,Vmaxi表示:自恢复保险丝保护器在阻断状态下所承受的比较大电压。也就是说:自恢复保险丝串联的电路中,当电路的电流出现异常的状态下,自恢复保险丝将在一定的时间范围内,由低电阻跃变为高电阻,从而阻止异常大电流的流过,保护后续电路不受大电流的破坏,这时电路的电压几乎全部加在自恢复保险丝上。


电源的电压设置为12V,将自恢复保险丝串联在电路中,改变电路的负载大小,使负载电流发生变化。

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过充保护;锂电池过充保护是用电源管理芯片去检测电压实现的,芯片内部在基准设置状态下(手机锂电池一般为3.5V)。当基准慢慢上升,当上升到VSS-VDD设计值时,这时的电压就是保护过充关断电压,通过逻辑关系输出低或者高电平来控制外部控制电路来实现过充保护。当电压缓慢下降时设置VSS-VDD电压值来 取基准值当基准检测到在设置以下时,这是逻辑关系解除过充保护。


过放保护;过放保护电压是指放电过渡时保护电池的比较低电压,放电到这个电压点时,保护电路切断电路,达到保护电池的目的。根据电池寿命与放电深度的关系及电池电压 与放电率和放电深度关系,结合设备实际负荷,确定电池放电终止电压,设计电池放电防护电路。







在过充电状况,电池组需要进行过温保护,NiCD电池不能超过120C,NiMH和Li-ION电池不能超过90C。四川电流自恢复保险丝

对于NiMH电池组,VTP、LTP材料可允许设计者增加热导保护功能。成都电子自恢复保险丝

目前市场上主流的手机充电器已经由之前的500mA~700mA充电电流变成了1A~2A的充电电流。充电电流的增大,对于充电数据线的要求也提出了更高的要求,不仅*是数据线中电源线和接地线的线径变粗,同时对于小型的microUSB端口接触的可靠性也要求更高。如果microUSB端口在使用过程中有接触不良、或者有异物掉入(类似汗液之类东西)等情况发生,那么在2A电流充电的过程中,在microUSB端口处就会有很大的功耗(I2R的关系),如果这个功耗的超过手机microUSB端口能承受的范围,端口就会发热,进而烧黑,严重情况下会烧毁手机,发生火灾。在智能手机实际使用过程中,发生手机烧毁甚至的案例,也时有所闻,这对消费者的人身安全构成了重大的危险,对智能手机microUSB端口的安全保护也成为众多厂家亟需完善的课题。


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