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,...
自恢复保险丝在移动电源上的应用
如今智能手机耗电量越来越**部分的智能手机电池都不可拆卸,一款容量大携带方便的移动电源就成了人们出门旅行必备的电子产品。但**近移动电源安全频出,让消费者与工程师不得不重新审视移动电源的设计与研发,除开移动电源的内部构造,对于移动电源中的电路防护,你又了解多少呢?
移动电源的设计,首先要安全的给聚合物电池充电,因为电池成本比较高,而且为了系统的安全可靠工作,要有一个充电管理系统。当需要给便携式设备充电时,聚合物电池对外放电,因为便携式设备普遍输入电压为5V,所以有一个升压5V的系统。不论是充电管理系统还是升压系统,都需要电路板来提供,所以移动电源内部电路板设计得好坏决定了产品的智能与否。
体积小,熔断保险丝,一度被广泛应用于便携式电子设备中。安徽pptc自恢复保险丝
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。
吉林自恢复保险丝批发把PTC贴片系列串联安装于电池组的各个单元中,可对电路提供过流和过温保护。
玩具的过温、过流保护方面,以前多应用玻璃保险丝、温度保险丝、保险电感、保险电阻等,但他们都是一次使用,需要频繁更换,不能完成标准规定的“自动恢复热断流”功能,而且设计不好将会起到反作用。有人设计应用双金属温控器,但双金属温控器只对温度起作用,而且热反应太慢、忘了关电源时会再次接通故障电路扩大故障。要达到“自动恢复热断流”目的,应用“PPTC”做过温、过流保护才是目前比较好的选择。
PPTC又名“自恢复保险丝”或“万次保险丝”,是高灵敏度的非线性热敏电阻,当电机堵转或回路中的电流过大时,PPTC从低阻状态跃变为高阻状态,从而限制电机或电路的电流,起到了及时保护的作用。只需要单个PPTC元件即可达到过温、过流保护的目的,不但能让电动玩具安全可靠、顺利通过欧美安规认证,还能减少元件成本、减少服务成本、大力提高电动玩具的市场竞争力。
实际应用中,RS485接口电路很容易被损坏,因物联网传感器系统本身就是一个复杂的系统,物联网传感器产品一般是专业厂家生产,其配套的各种配件都是有不同的厂家设计生产,其电气连接与匹配是设计工程师的主要问题,因系统复杂,产生的电磁环境也非常复杂,稍有不慎,就会产生接线电源线与数据线接错、电源线接反、数据线短路等问题。这些问题**终表现在烧坏RS485数据接口电路、或电梯控制器整个DSP系统损坏。同时,因复杂的电磁环境,使电路常常感应到空间的打火高压、ESD高压等损坏控制器的RS485电路或DSP系统。虽然LTP、SRP等系列已早用于该电池中,但**合适的PTC元件时VTP。
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。
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。黑龙江自恢复保险丝电话
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。安徽pptc自恢复保险丝
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。
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