广州插件PTC自恢复保险丝原理

时间:2023年09月26日 来源:

自恢复保险丝,是由经过特殊处理的聚合树脂(Polymer)及分布在里面的导电粒子(CarbonBlack)组成。在正常操作下,聚合树脂紧密地将导电粒子,束缚在结晶状的结构外,构成链状导电电通路,此时的自恢复保险丝为低阻状态(a),线路上流经自恢复保险丝的电流所产生的热能小,不会改变晶体结构。当线路发生短路或过载时,流经自恢复保险丝的大电流,产生的热量使聚合树脂融化,体积迅速增长,形成高阻状态(b),工作电流迅速减小,从而对电路进行限制和保护。当故障排除后,自恢复保险丝重新冷却结晶,体积收缩,导电粒子重新形成导电通路,自恢复保险丝恢复为低阻状态,从而完成对电路的保护,无须人工更换。 自恢复保险丝的自动恢复功能能够提高设备的安全性和稳定性。广州插件PTC自恢复保险丝原理

自恢复保险丝按封裝构造,可分成贴片自恢复保险丝和软件自恢复保险丝,二种能保证的电流值也不一样。在自恢复保险丝的性能指标中,有一项性能指标是Vmaxi,表明保护装置在阻隔情况下所承担的较高工作电压。换句话说:保险丝串连的电路中,当电路的电流发现异常的情况下,保险丝将在一定的时间段内,由低电阻器跃变成高电阻器,进而阻拦出现异常大电流的穿过,维护事后电路不会受到大电流的毁坏,这时候电路的电流基本上所有加在保险丝上。假如这时候加在保险丝上的电流超出Vmaxi,非常容易导致保险丝的毁坏,发生长期的毁坏,使保险丝发生不可以恢复的状况。 镇江电流自恢复保险丝行情自恢复保险丝的自动恢复功能是未来电子行业发展的趋势和方向。

对于自恢复保险丝来说,正常工作时,流经的电流所产生的热能小,不会改变晶体结构。当线路发生短路或者过载时,大电流产生的热量使聚合树脂融化,基体膨胀,这使得碳黑颗粒分离,从而形成Trip的元素。当故障排除后,重新冷却结晶,碳黑颗粒重新形成导电通道,恢复低阻。 而对于一次性保险丝,当电流过载或短路时,发热量大于散热量,热量在熔体上逐步积累,一旦温度上升到熔丝的熔点时,熔丝熔断,电流被切断,故障排除后,不可自恢复。

当开关电源设备因机械故障而造成过高电压并继而引起过电流量状况时,自修复保险丝可维护磁盘驱动器免遭其危害。磁盘驱动器运用一般应用表层贴装型自修复保险丝。开关电源设备易受电路故障的危害。如不采用保障措施,开关电源设备给予的电流量很有可能会导致低电阻器常见故障。当出现好几个负荷或好几条电源电路时,可采用单独的自修复保险丝维护每一个负荷。该设备一般放置輸出线路中,可选用轴向导线型或表层贴装型封裝。看了上文的一些介绍后,希望能够帮助到你。 自恢复保险丝的自动恢复功能能够提高设备的性能和效率。

贴片自恢复保险丝应用范围:1、通迅设备:程控交换机、用户终端设备、总配线保安单元等。2、汽车电子:汽车线束、汽车防盗器、汽车微电机、汽车电子产品等。3、电子行业:电源镇流器、微电机、火灾报警、仪器仪表等。4、电器设备:卫星接收机、安防设备、扬声器、工业自动控制等。当电流达到自恢复保险丝启动保护的较小电流时,在一定的时间范围内,自恢复保险丝的电阻将由低阻跃变为高阻, 使负载电流减小到10mA左右,阻止大电流的流过。自恢复保险丝的自动恢复功能能够减少因保险丝故障而导致的火灾和安全事故。盐城插件PTC自恢复保险丝运用

自恢复保险丝的主要作用是保护电路免受过载和短路的损害。广州插件PTC自恢复保险丝原理

PPTC自恢复保险丝测试判定标准:1、测试场所为25℃的室温环境,无光照、无热辐射;2、PPTC初始电阻Rmin需在规格书范围内;3、PPTC焊接后电阻R1max需在规格书范围内;4、PPTC在Ihold电流下保持60分钟不动作,判定为合格;5、PPTC在Itrip电流下2分钟以内动作,判定为合格;6、耐压测试后,PPTC不烧不裂,判定为合格。PPTC自恢复保险丝测试常见误区:1、PPTC未焊接在线路板上;2、PPTC多次高温焊接;3、PPTC焊接后电阻已超出规格书范围,强制进行其他电性测试;2、PPTC相比其他过流防护器件,动作时间会慢,2分钟内动作都为合格。 广州插件PTC自恢复保险丝原理

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