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,...
RP是电流设置电位器,采用0.5w、25kΩ带刻度旋钮的多圈精密电位器,这样校准和使用都非常方便。校准装置也很简单:将一自耦变压器的输出端接一根1200w左右的电热丝.变压器的输入端与一只10~20A交流电流表和本电子熔丝电路串联后,接220V交流市电。高、低挡电流范围分别进行校准。以低挡校准为例.校准方法如下:
(1)将RP调至中间刻度(5.0),给自耦变压器通电.以**小步距缓慢调节自耦变压器的输出至1A,然后转动RP至电子熔丝断开(LED亮,K吸合)。记下RP此时的精确刻度(如6.2等),此刻度对应的电流值即为1A。
(2)将RP调至中间刻度,自耦变压器回零通电后按一下复位开关S1,再调自耦变压器使电流表读数为2A(或1.5A等),转动RP至电子熔丝断开,并记下RP刻度值。
(3)依此法重复上述过程.直至高、低挡电流范围内的各个保险电流值均校准为止。
(4)***把电位器RP刻度值与对应的电流值列表(可贴在本装置面板上),以备使用。
传统保险丝过流保护,*能保护一次,烧断了需更换,而自恢复保险丝具有过流过热保护,自动恢复双重功能。保险丝自恢复保险丝规格
常用的电子元件
5、压敏电阻
压敏电阻是一种限压型保护器件,电路保护中主要是利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。
以上这些就是常用的几种电路保护元件,它们在电路中的作用很大,一旦缺少这些元件,电路板和电路容易被过载电流损坏。但是单单是安装了这些元件还不行,还需要定期对电路进行检查,如果保护元有异常老化、损坏,一定要及时进行检查与更换。
辽宁电阻自恢复保险丝保電通2410一次性贴片保险丝在电流和电阻存在差异,额定电流方位从0.375A到12A不等。
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1.35~6.5欧姆左右,不动作电流为100~200mA的可恢复保险丝,PPTC由于其特殊的工艺,决定其在回路流过正常的工作电流时,其呈现很低的阻值,可以视为一颗导线,当回路流过的电流达到正常工作电流的2倍或会以上时,其内部集聚的热量将导致阻值迅速跳变呈现数十K欧姆或更大的阻值,进而限制了整个回路的电流在一个极其小的范围内,从而实现了对负载的有效保护,断开电源时,PPTC的因为过流而产生热量散发后,又会在大约1分钟左右自动恢复到出厂的低阻值。
自恢复保险丝在电动牙刷上的过流保护作用在充电电路部分设计有自恢复保险丝防止充电电流过大,同时设计二极管防止电池回流,不会因为底部湿使底部的触点形成短路。自恢复保险丝在小电机赌转、电路短路等大电流的故障状态下,自恢复保险丝器件能够快速的动作从低阻态突变到高电阻状态,从而限制电流,对电动牙刷整个电路系统的保护,锂离子电池就不会产生长时间的大电流而发热或,断电后自恢复保险丝会自动恢复到低电阻状态,使电动牙刷正常工作。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。
2410型号的贴片保险丝在部分电源的过载保护可以使用,不仅如此,宝电通科BFS还有多个型号贴片保险丝、插件保险丝、自恢复保险丝。根据不同的产品、不同的电路,挑选合适的保险丝。
2410型号的贴片保险丝额定电压有72V,125V,250V的,额定电流有0.25A-30A的,产品都是经过检测认证,如果不放心可以先拿样进行测试。
目前电源保护依旧是需要关注的地方,如果不对电源做过载保护,一点出现过载、短路的情况,对其他电路也会造成损坏,严重的还会导致人触电、引起火灾等危险情况。针对电源的问题,使用保险丝来做过载,将会更安全。
都会使电动玩具的电路中产生大电流,使电动玩具出现高温、燃烧、电池等安全隐患。潮州自恢复保险丝厂商
对于NiMH电池组,VTP、LTP材料可允许设计者增加热导保护功能。保险丝自恢复保险丝规格
喇叭系统的保护要求比较严格。普通保险丝在喇叭中*起一次性的保护作用,使产品的返修率上升;另外,额外的保险盒和电线使制造商的成本增加。
还有,使用的保险丝还必须符合规格,错误规格的保险丝会使喇叭受损。安装断路器也是一个解决的方法;但是,在它们还没有断开前,在开始断开时会制造噪音。
所以,比较好的选择是 自复保险丝自复保险丝元件。自复保险丝在断开状态(呈高阻态)时相当于一个软开关,在故障消除时,会自动恢复到低阻通路的状态。
保险丝自恢复保险丝规格
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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