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,...
当电流达到自恢复保险丝启动保护的**小电流时,在一定的时间范围内,自恢复保险丝的电阻将由低阻跃变为高阻,使负载电流减小到10mA左右,阻止大电流的流过。使用稳压、稳流电源验正自恢复保险丝功能的方法:
1、 将稳压、稳流电源的输出电压设置到所需的电压;
2、 将稳压、稳流电源的正、负输出线短接;
3、 调节电流输出旋钮,使输出电流达到所需的电流值;
4、 将自恢复保险丝的两引脚分别直接连接在稳压、稳流电源输出线的正、负端;
5、 开启稳压、稳流电源,当电源的输出从稳流状态跳变到稳压状态后,自恢复保险丝已经进入保护状态,整个实验结束.
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。北京BDT自恢复保险丝
源转换器的保护
无线电子产品(例如移动电话或者PDA),无论是在直接供电还是充电时,都需要AC/DC来将电网电压或者是未经过稳压的直流电压转换成一个较低电平的直流电压。不合适的AC/DC电源转换器的输出电压、电流、极性可能会超出或违背这些电子产品的内部电路规范,因此可能损坏电路甚至引起安全问题。
海南贴片自恢复保险丝PPTC器件和电压过载保护器件相互配合,可以对以下故障起保护作用。
如果这时加在自恢复保险丝上的电压超过Vmaxi,很容易造成自恢复保险丝的损坏,出现长久性的破坏,使自恢复保险丝出现不能恢复的现象。 在长期的应用过程中,出现了一些忽视Vmaxi技术要求的问题。
例如:某一工程师在选用自恢复保险丝时,电路的使用电压为12V,选用的自恢复保险丝为16V系列,在验证自恢复保险丝的作用和功能而进行实验时,外接一台稳压、稳流电源,为了得到自恢复保险丝启动保护的**小电流,在负载保持不变的情况下,慢慢调节电源的输出电压,使负载电流增加,当电流达到自恢复保险丝启动保护的**小电流时,自恢复保险丝进入保护状态,但是同时自恢复保险丝出现烧毁的现象,此时稳压电源的电压输出已经达到37V。
高分子自恢复保险丝是由半晶状聚合物和导电微粒复合而成。在正常温度下,导电微粒在聚合物中构成低电阻的网格。然而,不论因为通过器件的电流升高或者因为环境温度升高,当温度高至器件的开关温度(TSw)时,聚合物内的晶状体将熔化并变成非晶状。而在晶状体的熔化过程中其体积将增加并分离了导电粒子,从而导致器件电阻非线性的增加。只要外部施加的电源电压保持在这个电平,则器件会一直锁定在动作状态(即器件会一直保持闩锁在保护状态)。一旦电压下降或者电源被断开重新启动后,PPTC自恢复保险丝就会恢复到正常工作状态。
超小型封装(0402规格)非常适合电路的次级保护,适用于空间受限的应用场合,例如手持式便携电子设备。
自恢复保险丝在门禁锁上的应用
指纹门锁是现代家庭、工厂、企业广泛应用的门锁产品,其功能主要是完成指纹识别、存储、开关门锁等,由指纹识别与存储电路、DSP数据处理电路、开关门执行机构、电源电路等部分组成。有的门锁还需要输出信号控制摄像头、打开语音通讯连接、完成远程控制等功能。在这个系统中,其电源电路、数据传输端口电路、以及控制锁的电磁执行机构等,很容易因电源电压不稳、雷电放电、安装接线短路等情况而烧坏电源电路、DSP控制系统电路,严重的会出现烧坏电线、导致电线起火等安全,这些接口点均需要设计ESD、过压、过流、反接保护电路。已确保其可靠性和稳定性。
某些特殊应用的贴片和VTP系列可用于AAA电池单元中。江西pptc自恢复保险丝
当电流达到自恢复保险丝启动保护的**小电流时在一定的时间范围内,自恢复保险丝的电阻将由低阻跃变为高阻。北京BDT自恢复保险丝
自恢复保险丝在电子线路中的典型应用
PPTC自恢复保险丝在电子线路中的典型应用。
1.电池充电器的保护
在电池充电器的电路中,未经稳压的电源转换器直流输出电压经过稳压电路调制,转变成适当的电压对电池进行充电。PPTC器件和电压过载保护器件相互配合,可以对以下故障起保护作用:
◆过大电流。过大的电流可能会损坏功率FET或者电池组;
◆极性接反。这时二极管导通,PPTC器件进入高阻抗状态从而限制电流 ;
◆电压过高。这时电压过载保护器件起作用,PPTC器件则限制电流。
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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,...