例如,LED照明、电脑、周边设备以及便携设备(如智能手机、平板电脑等)的很多设计都要求使用自恢复保险丝,其原因在于自恢复保险丝可以自行复位。如果使用熔断型保险丝,则每次发生过流都必须进行更换,不仅*成本大,还很麻烦,这是用户无法接受的。
自恢复保险丝的作用原理是将具有潜在危害的过载电流限制在安全范围内。具体而言就是:通过装置的过大电流会导致内部热量增加(I2R),由此造成自恢复保险丝的升温,导致其电阻增加。在出现过热情况前,自恢复保险丝电阻通常只占电路总阻抗很小一部分。如下图所示,聚合体自恢复保险丝的电阻增大具有非线性特征,这样的相对较大的电阻会将电路中的电流降低或限制在安全的范围内。从低电阻到高电阻的转变点称之为“跳变点”。
在PPTC的技术指标中,有一项技术指标是Vmaxi,Vmaxi表示自恢复保险丝保护器在阻断状态下所承受的比较大电压。医疗自恢复保险丝贴片
7.过热的保护
由于PPTC自恢复保险丝器件能够对来自外部的热量和内部电流产生的热量所引发的温度上升作出响应,并可与高压设备建立起热量方面的联系,为高压设备提供过热保护。建立这种热量联系可以通过将这些器件布置成与高压设备发生接触或靠近高压设备的方式来实现。 接触的方式使PPTC自恢复保险丝器件能够很容易地与设备形成物理接触,从而提高了保护的效果。在这类设备中,变压器是一个很好的例子。PPTC自恢复保险丝器件可以捆绑在外部线圈上或外壳上,从而建立起热量联系。PPTC自恢复保险丝器件可以在设计时结合到电路中,使其具备在变压器过热时向控制器发送警告,系统马上停止运行。 近距离方式适用于电源半导体部件的保护,而且在小型的表面贴装PPTC自恢复保险丝器件与电源器件同处于一个铜底板时效果比较好。这是一种成本低廉的热量联系方式,使PPTC自恢复保险丝器件能够在温度超过其动作点时进行动作,同时通知电源器件处于过热状态下时应该停止运行。这种配置对于绝大多数的过负载状态均可以对电源器件提供保护。(推荐阅读:自恢复保险丝PPTC的类别与选型)
云南保险丝工厂PPTC又名“自恢复保险丝”或“万次保险丝”,是高灵敏度的非线性热敏电阻。
保電通BDT-FUSE自恢复保险丝生产厂家提醒 : 超出指定额定值的操作,可能会导致损伤和可能电弧和火焰.
自恢复保险丝的工作原理为:
在常温下保持较低的电阻值,当温度升高(因电流过大或者周围环境温度上升引起)超过临界温度值时,内部晶体熔化使结构发生改变,造成电阻值急剧上升到MΩ,从而对电路形成阻断,达到电路保护的目的。
如果温度恢复正常,聚合物重新冷却结晶,导电颗粒再度形成导电通路,电阻又将降到极低的水平。
PPTC常态和动作微观示意图,如下图:
自恢复保险丝工作原理图
保電通自恢复保险丝与传统的保险丝相比,其特点有:可恢复;反复使用;体积小;安全可靠。
1. 过充保护;锂电池过充保护是用电源管理芯片去检测电压实现的,芯片内部在基准设置状态下(手机锂电池一般为3.5V)。当基准慢慢上升,当上升到VSS-VDD设计值时,这时的电压就是保护过充关断电压,通过逻辑关系输出低或者高电平来控制外部控制电路来实现过充保护。当电压缓慢下降时设置VSS-VDD电压值来 取基准值当基准检测到在设置以下时,这是逻辑关系解除过充保护。
2. 过放保护;过放保护电压是指放电过渡时保护电池的比较低电压,放电到这个电压点时,保护电路切断电路,达到保护电池的目的。根据电池寿命与放电深度的关系及电池电压 与放电率和放电深度关系,结合设备实际负荷,确定电池放电终止电压,设计电池放电防护电路。
PTC1812是无铅表面贴装型自恢复保险丝,体积是45mm*32mm贴片保险丝在自恢复贴片保险丝中,体积是属于中等。
自恢复保险丝在工控主板上的应用
一、工控主板产品的电气结构与功能:
工控主板的电气结构非常复杂,通常采用4~6层线路布线。主要由电源电路、通讯解码电路、耦合输出电路组成。电源电路提供所有后续解码输出适应电压。中心译码电路、LCD显示电路,等等……电气电路原理框图如下:
二、PTC在工控主板产品的具体使用方法:
⑴、PTC用在什么部位?
PPTC做主板电源之间的过流保护,LCD显示电源过流保护,PGA**电路过流保护,主要应用于各级电源以及信号线短路过流线路中。
充分理解两种装置的性能差异会使您在选择比较好电路保护方案时做出更轻松的选择。东莞保险丝公司
保险丝(fuse)也被称为电流保险丝,IEC127标准将它定义为"熔断体(fuse-link)"。医疗自恢复保险丝贴片
B、NiMH电池:NiMH电池比NiCD电池有更高的能源密度。当超过90C时,这些电池更易退化。用VTP或LTP比SRP/LR4材料更适合保护该种电池。根据电池的设计方法,SRP和LR4都可对该电池进行保护,但用LTP、VTP时的导热性能更强。
C、Li-ION电池:在所有的化学电池中,Li-ION电池的能源密度比较大,化学特性**为敏感。在使用和充电时,需装有电路保护装置。现在常用的保护装置是一个集成电路,但这不是**安全的,因为该集成电路的本身也可能会造成短路或其CMOS启动失败使保护装置不安全。
当超过90C时,Li-ION电池也会开始退化,由于这种电池的电压比较大,因此电路保护的要求就更严格了。虽然LTP、SRP等系列已早用于该电池中,但**合适的PTC元件时VTP;对于大容量的Li-ION电池,LR4系列的动作时间更短,比SRP系列更适用。
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