如果您选择的元件动作过快,则会出现异常动作或有害的动作。如果元件动作过慢,则受到保护的组件在元件切换到高电
阻状态之前可能损坏。
使用25℃的典型动作时间曲线来确定自恢复保险丝元件的动作时间对于电路来说是过快还是过慢。如果是则返回第2步重
新选择备用元件。
5、验证环境工作温度
确保应用场合的**小和比较大环境温度在自恢复保险丝元件的工作温度范围内。大多数自恢复保险丝元件的工作温度范围介
于-40℃到85℃。
6、验证自恢复保险丝元件的外形尺寸
使用外形尺寸表来将您选择的自恢复保险丝的外形尺寸与应用场合的空间条件比较。
过流保护速度快:自复保险丝由于自身材料特性,过流状态响应速度比其它过流保护装置快得多。江苏贴片保险丝
自恢复熔断器是由高分子有机聚合物与导电颗粒材料混合在高压、高温和硫化反应条件下,,经特殊工艺加工而成的一种过流
电子保护元件。自愈保险丝也是众所周知的使用PPTC。严格地说,PPTC不是一个自我恢复保险丝。可复位保险丝是一种自恢复
保险丝。
自恢复熔丝由特殊处理的聚合物树脂和分布以及导电颗粒(炭黑)组成。
在正常操作中,聚合物树脂紧密结合结晶结构外的导电粒子,形成链状导电路径。此时,自恢复熔断器处于低电阻状态(a)
,线路上流过自恢复熔断器的电流产生的热量很小,不会改变晶体结构。
陶瓷CPTC的主要优点为制造容易,相对价格便宜,但电阻大、体积大、在路损耗大,有几十至几千Ω范围,适宜作小电流
过流保护,高温过热时易出现负阻效应(阻值变小)、保护速度慢,在上百ms的数量级、热容大,恢复时间长。应用范围相对
较窄,如不能应用于快速保护的电路、汽车线束保护、PCB线迹保护等,多应用于发热器件、在某些小信号回路,不需要考虑
损耗的地方可以选用。
自恢复保险丝的封装工艺
选择改性环氧树脂作聚乙烯/炭黑自恢复保险丝的封装材料,研究了封装对保险丝热特性的影响,封装层影响芯料的散热
能力,当通过电流足够大时,封装对保险丝的动作时间几乎没有影响,当通过电流较小时,封装层在120℃(聚乙烯熔点)下
固化的保险丝由于封装层与芯料之间存在一定的空隙,芯料散热能力变差,且芯料的热膨胀可以顺利进行,动作时间变短。因
此,保险丝封装应在芯料达到比较大热膨胀的温度下进行。
PPTC( Polymer PositiveTemperature Coefficient ), 聚合物正温度系数热敏电阻。它由聚合物基体及导电的碳黑粒子组
成。当电流通过 PPTC 时,产生的热量(Q=I2Rt)使聚合物基体膨胀,当热量达到一定的值时,包裹在聚合物基体外的碳黑粒
子会分开从而切断 PPTC 的导电通道使 PPTC 电阻将上升, 从而减小异常过电流。当异常过电流故障***后, PPTC 聚合物
分子收缩至原来的形状重新将碳黑粒子联结起来, 导电通道会恢复,PPTC 电阻又恢复到原来的低阻状态。上述过程可循环多
次。PPTC比较大的特点就是在其额定使用范围内,在每次电流故障后不需要更换,可反复多次应用于过电流保护,可有效节约维
修时间及成本。
PPTC的电阻随温度变化曲线如下图所示,在额定电流内,保持较低的电阻,通常在0.01Ω到0.5Ω之间,这个电阻值的大小是
由保险管材料、工艺决定的。当保险管通过较大电流时,经过时间的积分会产生热量,使保险管的温度上升,进而导致直流电
阻升高。
汽车保险丝座要是电路中正确的安置了保险丝。
自恢复保险丝是一种过流电子保护元件,自恢复保险丝是由高科技聚合树脂及纳米导电晶粒经特殊工艺加工制成,正常情况下,纳米导电晶体随树脂基链接形成链状导电通路,保险丝正常工作;当电路发生短路或者过载时,流经保险丝的大电流使其集温升高,当达到居里温度时,其态密度迅速减小,相变增大,内部的导电链路呈雪崩态变或断裂,保险丝呈阶跃式迁到高阻态,电流被迅速夹断,从而对电路进行快速,准确的限制和保护,其微小的电流使保险丝一直处于保护状态,当断电和故障排除后,其集温降低,态密度增大,相变复原,纳米晶体还原成链状导电通路,自恢复保险丝恢复为正常状态,无需人工更换。螺旋式保险丝 、插片式保险丝、平板式保险丝、裹敷式保险丝、贴片式保险丝。深圳开关保险丝
按标准分,可分为:欧规保险丝、美规保险丝、日规保险丝。江苏贴片保险丝
二、自恢复保险丝与一次性保险丝异同比较:
一、结构比较:
一次性保险丝一般由三部分组成:
1.主体是低熔点的金属丝或者金属薄片制成的熔体,是熔断器**。
2.电极端头:连接电路与熔体,具良好导电性。
3.支架:固定熔体并使三部分成为刚性的整体
自恢复保险丝(自恢复保险丝分为聚合物PPTC和陶瓷CPTC两类,以下本文介绍的均为聚合物PPTC)是由经过特殊处理的聚合树脂(Polymer)及分布在里面的导电粒子(Carbon Black)组成。在正常操作下聚合树脂紧密地将导电粒子束缚在结晶状的结构外,构成链状导电电通路,正常状态下的自复保险丝阻值很低(几十毫欧~几欧)。
三、自恢复保险丝与一次性保险丝原理比较:
对于自恢复保险丝来说,正常工作时,流经的电流所产生的热能小,不会改变晶体结构。当线路发生短路或者过载时,大电流产生的热量使聚合树脂融化,基体膨胀,这使得碳黑颗粒分离,从而形成Trip的元素。当故障排除后,重新冷却结晶,碳黑颗粒重新形成导电通道,恢复低阻。
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