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,...
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。 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.湖北自恢复保险丝座
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。
四川仪表自恢复保险丝电流不通过,故障一排除就能自动恢复,极大方便了使用,这个应用是发展的趋势.
电子元件_保险丝
2、放电管
用于泄放雷电过电流和限制电压作用。将电压限制在较低水平,从而起到保护作用。包括陶瓷气体放电管和玻璃气体放电管。
3、瞬态***二极管
瞬态***二极管能以10的负12次方秒量级的速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗,吸收高达数千瓦的浪涌功率,使两极间的电压箝位于一个预定值,有效地保护电子线路中的精密元器件,免受各种浪涌脉冲的损坏。
4、ESD静电放电二极管
ESD静电放电二极管是一种过压、防静电保护元件,是为高速数据传输应用的I/O端口保护设计的器件。ESD保护器件是用来避免电子设备中的敏感电路受到ESD(静电放电)的影响。可提供非常低的电容,具有优异的传输线脉冲(TLP)测试,以及IEC6100-4-2测试能力,尤其是在多采样数高达1000之后,进而改善对敏感电子元件的保护。
2410一次性贴片保险丝的优点有:1、贴片式、小体积,为拥挤的PCB节省了空间;2、可广泛应用于SMT焊接工艺,提升生产效率;3、全薪的结构和工艺,能有效的改善传统产品常见的端帽松喝性能离散的问题;4、无铅、无卤素,符合环保要求。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。保电通2410一次性贴片保险丝主要应用于固态找平、AC/DC电源、电子镇流器、小家电设备的鞥交流场所中。有需要用到一次性贴片保险丝的客户可以根据自身产品的参数来进行选择。RS485作为目前行业内为常用的串行差分通讯方式之一,采用平衡发送,差分接收的方式.
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。
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。湖南玩具自恢复保险丝
自恢复保险丝的工作原理为: 在常温下保持较低的电阻值。湖北自恢复保险丝座
3、电机过载、过热保护
运动机械可能会出现堵塞或断裂故障,并导致电机失速,如果继续供给电源会导致电机的损坏或驱动装置的损毁,此时将自恢复保险丝与电机驱动器串联起来后,可以保护电机失速或卡死造成的过载及过热。
4、音频电路的保护
音频电路在使用过程如果不做过载保护,电路故障容易导致整个电路烧毁,损坏扬声器以及影响音频电路的其它功能。这时如果在音频电路中安装自恢复保险丝,在电路异常、过载等情况时,自恢复保险丝阻断过大电流、保护音频电路的安全。
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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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