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,...
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。
某些特殊应用的贴片和VTP系列可用于AAA电池单元中。河北电子自恢复保险丝
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。
安徽自恢复保险丝开关体积小,熔断保险丝,一度被广泛应用于便携式电子设备中.
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。
自恢复保险丝是一种特殊的电路保护元器件,常用于控制电路板过流、过载、过热保护,是由高科技聚合树脂和纳米导电晶粒经过特殊工艺组成的。在正常情况下,导电晶粒随树脂链接形成链状导电通路,保险丝正常工作。当电路发生故障产生异常电流时,导电通路断开,PTC阻值迅速升高限制异常电流,从而保护电路中精密元器件免受损坏。故障异常排除后,PTC恢复到低阻状态,无需人工更换,电路恢复正常运行。
由于自恢复保险丝具有寿命长、反应灵敏、尺寸小、安装简单等优势,常用于电路中的过流保护。那么在实际中,自恢复保险丝可以应用在那些特殊电路中?接下来就给大家介绍自恢复保险丝几种典型的应用。
SMD1812贴片保险丝工作电流:0 1-3 0A 工作电压:6-60V 工作温度:-40~85℃。
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。山西熔断自恢复保险丝
在过充电状况,电池组需要进行过温保护,NiCD电池不能超过120C,NiMH和Li-ION电池不能超过90C。河北电子自恢复保险丝
使用贴片保险丝做电源的过载保护时,要注意保险丝和电源的工作参数、安装方式、空间大小等方面选择保险丝,电源在选择过载保护产品的时候要严格挑选,马虎不得。那么选择哪个型号贴片保险丝才合适?
宝电通科BFS2410型号的一次性贴片保险丝:体积小,容易焊接,全新的结构和工艺,能有效改善产品常见的端帽松动和性能离散;无铅无卤素,符合环保要求。 主要应用于固态照明、AC/DC电源、电子镇流器、小家电设备等交流应用场合。
宝电通科BFS2410型号贴片保险丝
河北电子自恢复保险丝
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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