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,...
还有较长的连接线缆很容易受到雷电入侵或感应瞬时高压对RS485接口电路及控制器DSP系统的损坏等等。要处理好上述问题,必须对RS485接口设计可靠保护电路,包括过流保护、过压保护。 使用PPTC(正温度系数热敏电阻)器件是一个高性价比的防护方案,在短路故障状态下,PPTC 器件能够快速的动作从低阻态转为高阻态,从而限制电流保护RS485接口与设备。对于过压保护,我们可以使用TVS管(硅基 ESD 保护器件),TVS管钳位电压低、ESD 抵抗能量高、封装尺寸小,是RS485接口静电防护、过压保护的理想选择。下图是在RS485端口上使用 PPTC 器件与TVS器件保护的典型应用。可复式电路保护元件的应用可使生产商避免小故障大维修的高额成本.微型自恢复保险丝生产厂家
自恢复保险丝在分频器上的应用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。浙江自恢复保险丝座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。
使用保险丝需要注意的问题
2、保险丝的分断能力
当电路出现故障(如短路),那么输入电压几乎全部加在了保险丝两端!这就产生非常大的电流。这么大的电流会导致保险丝持续导通而无法拉断吗?完全可能!所以,提出了分断电流的概念。
IEC与UL对分断能力有不同的要求。以IEC 127为例,有如下规定:
低分断(LBC)能力保险丝必须能切断35A电流或10倍额定电流中较大者。
中分断(EBC)能力保险丝必须能安全切断150A电流;
**断(HBC)能力保险丝必须能安全切断1500A电流。
分断能力,是保险丝**重要的安全指标,因此,在选择保险丝时,应仔细考虑该特性,并实际测试,保险丝可能出现的比较大短路电流不应超过保险丝额定分断能力,保证在后级出现故障、有大电流流过时,保险丝可以安全切断电路,不会造成安全问题。
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。
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。
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。
通过在电源接口串联一个高分子正温度系数热敏电阻又叫自恢复保险丝(PPTC)元件.辽宁BDT自恢复保险丝
保险丝由于越来越多的人开始在零配件市场上购买电源适配器以及通用充电器。微型自恢复保险丝生产厂家
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。
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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,...