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,...
自恢复保险丝在开关电源上的应用:
开关电源(电源适配器)相对传统的硅钢变压器电源利用的效率高,成本低,现在应用越来越,遍布各个行业,使用简单方便。
但是现在市面上有些产品,很多一些产品,如果过载或者过流,都会引起变压器发热,更有严重的烧坏变压器的保险,现在便携的变压器一般都采用玻璃保险管,或者直接用一个100欧姆的电阻来用于保护,虽然可以保护到变压器,但是,这样的保护是一次性的,烧坏之后,必须通过更换保险丝来解决问题。
如果因为开关电源负载电流过大或者短路,自恢复保险丝马上变成高阻,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. 体积小,熔断保险丝,一度被广泛应用于便携式电子设备中.天津微型自恢复保险丝
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。
天津微型自恢复保险丝在这里,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.
保险丝的阻值
二、保险丝电阻的定义
电阻器与保险丝在材质及构造上相类似,而保险丝型电阻器兼备二者的功能,平时可当做电阻器使用,一旦电流异常时就发挥其保险丝的作用来保护机器设备。由于有二用的功能故成本随之降低。保险丝电阻可分为:金属皮膜保险丝电阻器、保险丝型绕线电阻器、保险丝型水泥电阻器。功率有:1/4W、1/2W、1W、2W几种,随着功率的增加,产品外观尺寸会不断变大。保险丝电阻的阻值一般较小,大部分小于1欧姆,往往在电路中起采样电阻的作用,同时在浪涌发生时,或其他产生大电流,需要保护线路时发挥作用,熔断使电路断路产生保护作用。同时保险丝电阻大部分为贴片式,性能较稳定的贴片保险丝电阻,一般称为捷比信保险丝电阻,捷比信贴片保险丝电阻。产品有快速熔断和缓慢熔断之分。
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。 对于NiMH电池组,VTP、LTP材料可允许设计者增加热导保护功能。
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。开启稳压、稳流电源,当电源的输出从稳流状态跳变到稳压状态后,自恢复保险丝已经进入保护状态.云南自恢复保险丝电话
一次性慢熔断保险丝0402是一颗体积非常小巧的贴片保险丝,是贴片保险丝里面体积小的保险丝。天津微型自恢复保险丝
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。
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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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