pptc自恢复保险丝选型应考虑以下问题:1、电路中,串联pptc元件两端的电压值是多少?2、电路在正常工作情况经pptc元件的平均电流值是多少?3、电路在负载短路时,电路中的故障电流增大至多大时,会导致电路或电路中的其它元件损坏?(即比较大极限电流,如:保护电路,当电路负载,故障电流增大至10安...
当制作保险丝的材料及其形状确定了,其电阻R就相对确定了(若不考虑它的电阻温度系数)。当电流流过它时,它就会发热,随着时间的增加其发热量也在增加。电流与电阻的大小确定了产生热量的速度,保险丝的构造与其安装的状况确定了热量耗散的速度,若产生热量的速度小于热量耗散的速度时,保险丝是不会熔断的。若产生热量的速度等于热量耗散的速度时,在相当长的时间内它也不会熔断。若产生热量的速度大于热量耗散的速度时,那么产生的热量就会越来越多。又因为它有一定比热及质量,其热量的增加就表现在温度的升高上,当温度升高到保险丝的熔点以上时保险丝就发生了熔断。这就是保险丝的工作原理。
我们从这个原理中应该知道,在设计制造保险丝时必须认真地研究您所选材料的物理特性,如果采用的保险丝不合格,材料不合适,那么制作出来的保险丝在电路过载时只会发烫并不能熔断,将会损坏电路中的某些重要器件或贵重器件,也有可能烧毁电路甚至造成火灾。所以保险丝制作时要选择合适的保险丝材料,这样才能有效的保护电路安全。
若产生热量的速度小于热量耗散的速度时,保险丝是不会熔断的。重庆1812贴片自恢复保险丝
要了解PPTC自恢复保险丝工作的温度范围,是否工作在高温的环境下,或者PPTC的旁边是否有发热源(例如:功率器件、散热片等),根据产品使用的环境温度,查阅PPTC的环境温度与电流的折减率表,根据下列公式进行计算:
Ih=正常工作电流/环境温度与电流的折减率
通过计算结果,查阅产品手册,找到**接近的型号。
五、动作时间(保护需要的时间)
有的产品对动作时间会提出一些要求,应该根据产品的要求,通过实验确定自恢复保险丝的阻值范围。在此之前应该了解产品的故障电流(也就是产品需要保护的电流值)。在上述确定的型号中,选择其电阻值**小的PPTC自恢复保险丝进行实验,确定PPTC自恢复保险丝的**小电阻值.
1206保险丝报价若产生热量的速度大于热量耗散的速度时,那么产生的热量就会越来越多。
宝电通科 使用保险丝需要注意的几个事项
使用保险丝需要对保险丝的产品参数和功能有所了解,不然很容易选型错误,导致保险丝在使用时无法在电路过载起保护作用,保险丝需要注意的地方有很多,接下来小编给大家介绍保险丝使用时需要注意的几个事项:
1、保丝能流过多少电流?
额定电流是保险丝可以长期工作的电流值,并非是动作电流。通常安规要求保险丝在额定电流工作时,其温度不应该超过允许值,如UL规定**额定电流时,温度不能超过75℃。安规对当实际电流大于额定电流时熔断时间也作出较严格要求。
例如某规格的保险丝给出在1.5倍额定电流时,保险丝**少可以持续工作60分钟。
自恢复保险丝还可以避免后级精细过压保护元件的过流损坏比方说在220V电力线的的搭碰故障下。在选择自恢复保险丝和过压保护器件进行配合使用的时候,当雷击浪涌过电压的时候,自恢复保险丝电阻将会和一般协同电阻值一致。
过电压长期的搭碰故障,动作电流Itrip小于过电压时候引起的故障电流,自恢复保险丝的动作时间要比过压器件的故障电流作用下的失效时间要短。如果让自恢复保险丝和过压器件有着很好的热耦合的话,自恢复保险丝的过压器件的保护效果会更加好。
D600V系列自恢复保险丝可用于变压器、安防设备、灯具、镇流器、仪表、电话线路等领域。
自恢复保险丝
一次性保险丝在发生过载情况时,保险丝就会一次性熔断,虽然能提供过流保护,但是需要更换。常规保险丝的**部分是一段导线,当电流过大时,导线就会被加热至熔点。导线熔断后,电路中电流便下降为零。那么在一些电路中需要完全断电时,或者危险系数较高的机械等产品比较适合使用一次性保险丝,这样使用起来安全系数就比较高。
使用传统一次性保险丝或是使用自恢复保险丝都可以实现过流电路保护。两者都是通过对电路中过量电流产生的发热现象做出反应从而实现保护功能。保险丝是靠熔断来断开电流的,而自恢复保险丝则是依赖从低阻态变为高阻态来限制电流的大小。
自恢复保险丝由经过特殊处理的聚合物树脂和分布在其中的导电颗粒组成!1206保险丝报价
此时,可重置保险丝处于低电阻状态,并且在线上流过可重置保险丝的电流产生的热能很小。重庆1812贴片自恢复保险丝
PTC热敏电阻也称为自恢复保险丝。 PTC热敏电阻与PTC加热器的产品相同吗? PTC热敏电阻和PTC加热器有什么区别?
PTC热敏电阻的工作原理不同于PTC加热器的工作原理:
PTC热敏电阻工作原理:PTC热敏电阻(正温度系数热敏电阻是一种自恢复保险丝)是一种温度敏感的半导体电阻,
一旦超过一定温度(居里温度),其电阻值随着温度的升高,几乎是逐步的,
PTC热敏电阻体的温度变化可以通过流过PTC热敏电阻的电流,或通过外部热输入或两者的叠加来获得。
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