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

 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。


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 .插件自恢复保险丝规格

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将PPTC自恢复保险丝放置在microUSB端口,当端口温度超过一定数值,可恢复保险电阻就会动作,电阻增大,从而切断高达2A的充电电流,使microUSB端口的温度冷却下来而不至于损坏端口。使用硕凯电子PPTC自恢复保险丝器件作为保护方案具有可靠性高,成本低,使用简单等特点。不仅*在智能手机上有着广泛应用,在其它移动智能设备比如平板电脑上同样有着非常普遍的应用。

针对智能手机数据线的microUSB端口存在的以上风险,提出使用正温度系数热敏电阻即自恢复保险丝PPTC这种元件,将该保护元件安装在microUSB数据线内部进行有效的过流过温保护


陕西自恢复保险丝品牌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。

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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.



  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.



0402一次性慢熔断保险丝可以选择保電通BDT-FUSE品牌的BFS0402系列。

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3)、PTC自恢复保险丝选型:LTP、VTP和LR4常用于移动电话和无绳电话中,具有较高保持电流的SRP、LTP和LR4系列常用于桌面与手提电脑中。


对于NiMH电池组,VTP、LTP材料可允许设计者增加热导保护功能。某些特殊应用的贴片和VTP系列可用于AAA电池单元中。


总结:由于化学电池具有低耗,低阻抗,能源密度比较大,价格低等总多优点,使得在生产,生活中被广泛应用。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。



在这里,我们将针对RS485通讯中的防雷保护及方案、元器件选型等做一个比较详细的讨论。江西电子自恢复保险丝

自恢复保险丝在便携式电子设备上的应用 便携式电子设备,例如PDA和手提电脑的电源都有特殊的过流保护要求。插件自恢复保险丝规格

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。







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