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,...
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。
电动玩具在使用的过程中,由于使用的不当,往往会出现:电动机堵转、电池过充过放的发热等等。贴片保险丝自恢复保险丝
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。 福建自恢复保险丝规格当故障排除后又自动返回低阻抗状态,在常温下,阻抗极小专门用于保护喇叭的系列产品只有几十到几百毫欧姆。
在有些产品的电路工作时,会产生静电,静电对有些高速电路会有很大的威胁,需要使用PGB保险丝对易产生静电的产品电路进行ESD保护(静电保护)。例如高清电视机、IPTV接收设备、机顶盒等产品在高速运行时如果产生静电,静电会通过裸露在外的连接器或者数据线可以直接损失产品内部的芯片,对产品内部的芯片是很难恢复的。力特PGB保险丝是如何进行静电保护?
力特PGB保险丝可以瞬间从高阻状态进入低阻状态,瞬间把静电产生的浪涌释放到地,不管在高频还是低频都保持着一致性,抗干扰能力强,与其他产品相比,力特PGB保险丝在高速电路中做静电保护效果更好。
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。 因电源适配器不兼容而造成的过流损坏就可以被有效避免.PPTC元件与过压保护元件协调作用共同完成下列工作.
自恢复保险丝的应用
1、输入与输出接口的保护
在许多驱动器和控制装置电路中都配备了通讯和数据接口,可以用于系统器件之间的信息传输。在一些特殊情况下,这些接口的接线会与交流或直流电源电缆并排铺设,线束可能会因各种因素出现短路,如果这个时候使用自恢复保险丝,就能保护任何与这条短路线路相连接的系统防止通讯接口的损坏,可以很大程度降低设备故障的停运时间和维修成本。
2、CPU保护
在CPU中,会使用一个电压调整模块(VRM)向处理器提供所需电压和电流。当VRM出现异常故障时,处理器就会尝试获取更多的电力。此时,在VRM的电源输入插脚上安装PTC器件,就可以保护处理器,只需替换VRM,而不需要更换昂贵的处理器。
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。浙江微型自恢复保险丝
极性倒置时, PPTC通过动作以限制由于齐纳二极管正向导通而产生的过电流.贴片保险丝自恢复保险丝
在众多过载保护方法中,很多工程师都会采用正温度系数热敏电阻(也叫自恢复保险丝)来做指纹锁电路的过载保护和短路保护,就不会存在上述的问题,因自恢复保险丝器件能同时完成过流保护和过温保护,而且会一直保持这种保护的状态,直到关断电源才恢复到初始状态。使用自恢复保险丝器件做指纹门锁的过流保护和过温保护,是一个高性价比的防护方案,自恢复保险丝在短路、过流、过温等故障状态下,自恢复保险丝器件在大电流和高温升双重作用下,能够快速的动作从低阻态突变为高阻态,能及时限制电路的电流而保护设备系统。并一直保持这种保护状态,只有在断电后自恢复保险丝器件才会由高阻状态恢复为低阻状态。不断电自恢复保险丝是不会恢复的,这可有效避免上述自动空气净化器可能出现的和潜在的各种问题和安全.贴片保险丝自恢复保险丝
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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