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,...
二、保险丝的额定电压怎么理解?
答:保险丝的额定电压是从安全使用保险丝角度提出的,它是保险丝处于安全工作状态所安置的电路的比较高工作电压。这说明保险丝只能安置在工作电压小于等于保险丝额定电压的电路中。只有这样保险丝才能安全有效地工作,否则,在保险丝熔断时将会出现持续飞弧和被电压击穿而危害电路的现象。
保险丝、保险管这些就是过流保护产品,如果是防止打雷等一些因素导致电路损坏,也可以使用过压产品把这些电压导入地下,保护电路安全。
保险丝可选择限流效果比较好的PPTC,即:可恢复保险丝,可采用出厂阻值.深圳电阻自恢复保险丝
自恢复保险丝是使用了高分子的有机聚合物之后在高温、高压等的条件下,加入导电粒子材料,这样在经过了特殊的工艺加工之后完成的。不仅有过流保护作用,同时也有着过热保护作用。高分子力特自恢复保险丝自从出现至今解决了许多产品需要频繁更换保险丝的问题,与其他保险丝相比,力特品牌的保险丝产品的质量、口碑一直都很好。
宝电通科不仅拥有进口Littelfuse品牌的自恢复保险丝,还有力特一次性保险丝、力特插件保险丝、力特贴片保险丝。产品质量有保证,产品都是经过认证了,证件齐全,欢迎向我们进行咨询、下单。
河南自恢复保险丝批发在这里,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.
一次性保险丝
自恢复保险丝与一次性保险丝都有表面贴装两种可选类型。自恢复保险丝与一次性保险丝都可以对过大电流做出反应,但自恢复保险丝的“自恢复”装置,基于聚合体的组件在过载消失后可自动重置,可实现多次过流电路保护。 当导电聚合体受到过载电流加热时,其电阻将会增大,从而限制了电路电流。在许多产品上使用起来优势更为突出。但是并不是自恢复保险丝就能替代一次性保险丝,两者都有各自的优缺点,在对电路进行过载保护上,两者没有比较好的产品,只有充分理解两种保险丝的性能差异,才能在选择比较好电路保护方案时做出更轻松的选择,然后根据电路的工作具体情况和不同类型的保险丝,***选择出**适合该电路的保险丝对电路进行过载保护。
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。
保险丝在过电压元件对电压过载提供保护时,由PPTC元件对导通电流进行限制,以保护过压器件。
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。
使用熔断型保险丝或是当今盛行的自恢复保险丝都可以实现过流电路保护。BDT自恢复保险丝厂家
在PPTC的技术指标中,有一项技术指标是Vmaxi,表示自恢复保险丝保护器在阻断状态下所承受的比较大电压。深圳电阻自恢复保险丝
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。
深圳电阻自恢复保险丝
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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