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许多产品的电路板一旦出现过载的情况,很容易出现电路板损坏的情况,为了防止这种情况发生,我们通常在电路板中安装一些电子元器件来对电路进行保护。这样产品在使用的时候就不容易损坏了。随着技术的发展,许多产品日益多样化和复杂化,电路保护元件的种类渐渐多了起来,***就给大家介绍几种常用的电路保护元件。
1、保险丝
保险丝也称为电流保险丝,主要是起过载保护作用。电路中正确安置保险丝,保险丝就会在电流异常升高到一定的高度和热度的时候,自身熔断切断电流,保护了电路安全运行。当电路发生故障或异常时,伴随着电流不断升高,并且升高的电流有可能损坏电路中的某些重要器件,也有可能烧毁电路甚至造成火灾。若电路中正确地安置了保险丝,那么保险丝就会在电流异常升高到一定的高度和热度的时候,自身熔断切断电流,从而起到保护电路安全运行的作用。
在目前还没有比应用PTC更简便的替代器件,所以PTC是当前或今后一段时间应用于电路保护的发展趋势哦。汕头BDT自恢复保险丝
宝电通科 保险丝如何与其它电子元器件配合使用?
保险丝如何与其它电子元器件配合使用?许多用电产品和设备使用,离不开电子元器件的保护,许多电路中使用了多个电子元器件配合来进行过载、过温和其它的异常电路保护。***集电通小编就给大家讲讲自恢复保险丝怎样和晶闸管以及其它的气体放电管配合使用。
保险丝和其它电子元器件配合使用
自恢复保险丝的工作原理是协同电阻工作于过压保护器件之间的。因为自恢复保险丝会在浪涌的作用,其电阻值是较为提高些许,这样子的话,对浪涌的防护就会比一般的电阻更有帮助。
汕头BDT自恢复保险丝运动机械均有可能出现堵塞或断裂故障,并可导致电机失速。
保险丝不能用低阻材料制成,不能用铁丝和铝合金代替,因为铝合金和铁丝在电线短路或者电流过大时,产生的高温无法将其熔断(熔点太高,达到4000度以上),导致保险丝无法正常断开而切断电路,容易引起火灾等严重事故。所以一定要用低熔点的金属丝来确保当电流产生的温度达到一定大小确保保险丝能熔断,及时断开电路。
保险丝不能用什么材料制作?
现在的保险丝一般由电阻率比较大而熔点较低的银铜合金制成了,我们平时常见的铅丝保险丝并不是纯铅制造,而是铅中含锑锡合金,这是为了达到更低熔点的目的而加进去的。 未加入锑锡合金的铅丝保险丝就是假冒伪劣产品。
保险丝的响应速度是跟保险丝安装在的电路工作温度、 故障电流、器件的散热情况有关。电路的工作环境发生改变,比如当电路的工作温度变高,超过电路所能承受的极限,这时候保险丝就会进行动作,熔断。电路的温度越高,那么保险丝的响应速度就会越快,一般在几秒之间;散热越好,那么反应的速度会相对慢些,一般在一分钟左右。
同一个器件,在不同的条件下动作可以达到几毫秒到几秒不等的时差。但是如果电路的过载电流是电路正常工作的电流的几十倍甚至几百倍,那么保险丝还没来得及熔断电路就烧坏了,所以大家在要根据实际电路的情况选择保险丝,这样保险丝就能及时响应保护电路安全。
对于NiMH电池组,VTP、LTP材料可允许设计者增加热导保护功能。
在众多过载保护方法中,很多工程师都会采用正温度系数热敏电阻(也叫自恢复保险丝)来做指纹锁电路的过载保护和短路保护,就不会存在上述的问题,因自恢复保险丝器件能同时完成过流保护和过温保护,而且会一直保持这种保护的状态,直到关断电源才恢复到初始状态。使用自恢复保险丝器件做指纹门锁的过流保护和过温保护,是一个高性价比的防护方案,自恢复保险丝在短路、过流、过温等故障状态下,自恢复保险丝器件在大电流和高温升双重作用下,能够快速的动作从低阻态突变为高阻态,能及时限制电路的电流而保护设备系统。并一直保持这种保护状态,只有在断电后自恢复保险丝器件才会由高阻状态恢复为低阻状态。不断电自恢复保险丝是不会恢复的,这可有效避免上述自动空气净化器可能出现的和潜在的各种问题和安全.电源的电压设置为12V,将自恢复保险丝串联在电路中,改变电路的负载大小,使负载电流发生变化.广州玩具自恢复保险丝
自恢复保险丝的工作原理为: 在常温下保持较低的电阻值。汕头BDT自恢复保险丝
3、保险丝的熔断时间
熔断特性,也称为I-T特性。这个特性是主要的性能指标,根据熔断时间可以将保险丝分为快熔、慢熔、中等速度熔断。对阻性电路或保护敏感器件的电路中,应选用快熔断保险丝;对容性和感性电路或有较大脉冲的电路,应选用慢熔断保险丝。如图是某系列快熔保险丝的I-T特性。它表明了不同电流负载时保险丝熔断的时间范围。
使用保险丝注意事项
4,、温度对保险丝的影响
同半导体一样,保险丝也是温度敏感器件。随着温度升高,其额定工作电流需要进行相应的降额。这很容易理解,本身保险丝就是依靠热量来将其熔断的,其温度等于环境温度加上工作时的温升,当环境温度较高时,有必要使其自身温升降低,因此需对额定电流降额。
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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,...
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