将PPTC自恢复保险丝放置在microUSB端口,当端口温度超过一定数值,可恢复保险电阻就会动作,电阻增大,从而切断高达2A的充电电流,使microUSB端口的温度冷却下来而不至于损坏端口。使用硕凯电子PPTC自恢复保险丝器件作为保护方案具有可靠性高,成本低,使用简单等特点。不仅*在智能手机上有着***应用,在其它移动智能设备比如平板电脑上同样有着非常普遍的应用。
自恢复保险丝在充电电池和保护板上的应用
化学电池的应用越来越广,这些元件的应用将会使电池组有了一个更好、费用更低的保护装置。
A、NiCD电池:低阻抗、化学特性稳定的NiCD电池没有像NiMH和Li-ION电池那样对过电流那么敏感。但由于损耗低,应用还很***。然而,在短路或过电流状态,它们的低内阻会导致较高的电流通过。通常这些电池的故障原因都是过流,而不是过热,由任何电池材料应用的产品都适用。
如今的中国,电子产品横行市场,而电子产品中的电路板就不可避免要有过流。杭州0805医疗保险丝
如果这时加在自恢复保险丝上的电压超过Vmaxi,很容易造成自恢复保险丝的损坏,出现长久性的破坏,使自恢复保险丝出现不能恢复的现象。 在长期的应用过程中,出现了一些忽视Vmaxi技术要求的问题。
例如:某一工程师在选用自恢复保险丝时,电路的使用电压为12V,选用的自恢复保险丝为16V系列,在验证自恢复保险丝的作用和功能而进行实验时,外接一台稳压、稳流电源,为了得到自恢复保险丝启动保护的**小电流,在负载保持不变的情况下,慢慢调节电源的输出电压,使负载电流增加,当电流达到自恢复保险丝启动保护的**小电流时,自恢复保险丝进入保护状态,但是同时自恢复保险丝出现烧毁的现象,此时稳压电源的电压输出已经达到37V。
重庆保险丝批发保電通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。
在工控主板电路保护中也有应用一次性保险丝做温度保护的或者不用保险丝,玻璃管保险丝是传统的保护应用方案,该方案的优点是成本低。但这种应用已逐步淘汰,进而改用PPTC,因一次性保险丝只针对过流过载而熔断,没有自动恢复功能,所以给用户造成很大的不便,而PPTC能在电流迅即变化很大的情况下,立即保护,从新启动后就可以恢复使用了。从而避免后续的设备和本机设备的损坏,可见PPTC比一次性保险丝优越。PPTC则体现出优越的及时保护特性。
自恢复保险丝是一种过流保护器件,也是PPTC种的一种,即高分子正温热敏电阻。保電通BDT-FUSE自恢复保险丝是一种可以自动复位的过留保护元件。采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,掺假导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。不同于只能使用一次就必须更换的传统保险丝,自恢复保险丝在故障排除和电路电源断开之后能够复位,进而减少了保固、服务和维修费用
在介绍自恢复保险丝工作原理之前,先了解几个重要参数:
V max:元件在额定电流下能承受的比较大电压。
I max:元件在额定电压下能承受的比较大电流。
I hold:在25℃静止空气环境中,产品不动作的比较大电流。
I trip: 在25℃静止空气环境中,**小动作电流.
Pdtyp:在25℃静止空气环境中,产品动作状态下消耗的功率。
Ri min/max =25℃温度条件下的初始阻值(焊接前).
R1max = 25℃温度条件下,焊接一小时后的比较大阻值. 工控主板在使用时因长时间连续工作,CUP容易发热另外也有电源电路,电路因为故障而出现电路中的电流过大。
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。
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;额外的保险盒和电线使制造商的成本增加。杭州0805医疗保险丝
在工控主板电路保护中也有应用一次性保险丝做温度保护的或者不用保险丝。杭州0805医疗保险丝
自恢复保险丝在USB数据线上的应用
目前市场上主流的手机充电器已经由之前的500mA~700mA充电电流变成了1A~2A的充电电流。充电电流的增大,对于充电数据线的要求也提出了更高的要求,不仅*是数据线中电源线和接地线的线径变粗,同时对于小型的microUSB端口接触的可靠性也要求更高。如果microUSB端口在使用过程中有接触不良、或者有异物掉入(类似汗液之类东西)等情况发生,那么在2A电流充电的过程中,在microUSB端口处就会有很大的功耗(I2R的关系),如果这个功耗的超过手机microUSB端口能承受的范围,端口就会发热,进而烧黑,严重情况下会烧毁手机,发生火灾。在智能手机实际使用过程中,发生手机烧毁甚至的案例,也时有所闻,这对消费者的人身安全构成了重大的危险,对智能手机microUSB端口的安全保护也成为众多厂家亟需完善的课题。
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