由于PTC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,自恢复保险丝有哪些典型的应用呢?
一、输入/输出接口的保护
现如今,很多驱动器和控制装置都配备了通讯和数据接口,用于系统器件之间的信息传输。然而,很多时候这些接口的接线,会与交流或直流电源电缆并排铺设,这些线束可能会因各种因素出现短路,此时,自恢复保险丝能够保护任何与这条短路线路相连接的系统以免造成通讯接口的损坏,可以比较大化降低设备常见故障的停运时间和维修成本。
二、CPU的保护
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。
三、电机失速的保护
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。
按使用范围分,可分为:电力保险丝、机床保险丝、电器仪表保险丝(电子保险丝)、汽车保险丝。盐城熔断保险丝
1、确定电路的一下参数:
a比较大工作环境温度b标准工作电流c比较大工作电压(Umax)d比较大故障电流(Imax)
2、选择能适应电路比较大环境温度和标准工作电流的自恢复保险丝元件
使用温度折减{环境温度(℃)的工作电流(A)}表并选择与电路比较大环境温度**匹配的温度。浏览该栏以查阅等于或大
于电路标准工作电流值。
3、将所选元件的比较大电气额定值与电路比较大工作电压和故障电流作比较
使用电气特性表来验证您在第2步中所选的元件是否将采用电路的比较大工作电压和故障电流。查阅装置的比较大工作电压和
比较大故障电流。确保Umax和Imax大于或等于电路的比较大工作电压和比较大故障电流。
4、确定动作时间
动作时间是当故障电流出现在整台装置上时将此元件切换到高电阻状态所用的时间量。为了提供预期的保护功能,明确自
恢复保险丝元件的工作时间是很重要的。
如果您选择的元件动作过快,则会出现异常动作或有害的动作。如果元件动作过慢,则受到保护的组件在元件切换到高电
阻状态之前可能损坏。
家用保险丝制造公司而电热水壶、电烤炉、电磁炉等,可以使用田村金属颗粒温度保险丝LE213、LE169、LE189等.
自恢复熔断器是由高分子有机聚合物与导电颗粒材料混合在高压、高温和硫化反应条件下,,经特殊工艺加工而成的一种过流
电子保护元件。自愈保险丝也是众所周知的使用PPTC。严格地说,PPTC不是一个自我恢复保险丝。可复位保险丝是一种自恢复
保险丝。
自恢复熔丝由特殊处理的聚合物树脂和分布以及导电颗粒(炭黑)组成。
在正常操作中,聚合物树脂紧密结合结晶结构外的导电粒子,形成链状导电路径。此时,自恢复熔断器处于低电阻状态(a)
,线路上流过自恢复熔断器的电流产生的热量很小,不会改变晶体结构。
自恢复保险丝,在我们日常生活中,是一种很常见的电路保护元器件。如常用的空调,就有自恢复保险丝用于控制电路板过流、过载、过热保护。自恢复保险丝,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,自恢复保险丝正常工作;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;当故障异常排除后,PTC恢复到低阻状态,无需人工更换,电路恢复正常运行。保险丝厂家无疑是产品种类更齐全的厂家更吃香!
电子电路的精密元器件很容易在过压、过流、浪涌等情况时损坏。随着技术的发展,电子电路的产品日益多样化和复杂化,电
路保护则变得尤为重要。电路被动保护元件也从简单的保险丝,种类多样化,防护性能更加优越。在各类电子产品中,过压保
护和过流保护是不容忽视的,那么,电路保护的意义到底在哪里呢?
1)由于电路板的集成度越来越高,价格也跟着水涨船高,为此需要加强防护降低成本;
2)半导体器件,IC的工作电压愈来愈低,电路保护的目的是降低能耗损失,减少发热现象,延长使用寿命;
3)车载设备,使用环境条件比一般电子产品更加恶劣,汽车行驶状况万变,汽车启动时产生很大的瞬间峰值电压等。因此,
在为这些电子设备配套产品的电源适配器中,一般要使用过压保护元件;
4)通信设备,通信场所对防雷浪涌有一定的要求,在这些设备中使用过压保护、过流保护元件就变得重要起来,它们是保证
用户人身安全和通信正常的关键;
5)大部分电子产品出现的故障,都是电子设备电路中出现的过压或者电路现象造成的,随着人们对电子设备质量的要求越来越
高,电子电路保护也变得更加不容忽视。
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自恢复保险丝工作原理
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。
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