当PCB板上的众多数字信号同步进行切换时(如CPU的数据总线、地址总线等),由于电源线和地线上存在阻抗,会产生同步切换噪声,在地线上还会出现地平面反弹噪声(地弹)。反射就是子传输线上的回波。当信号延迟时间(Delay)远大于信号跳变时间(TransitionTime)时,信号线必须当作传输线。当传输...
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。
无铅0603贴片保险丝在镍镀层上的接头是纯锡的。福建BDT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。 新疆保险丝开关当温度升高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!
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。
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。
自恢复保险丝在电子线路中的典型应用
PPTC自恢复保险丝在电子线路中的典型应用。
1.电池充电器的保护
在电池充电器的电路中,未经稳压的电源转换器直流输出电压经过稳压电路调制,转变成适当的电压对电池进行充电。PPTC器件和电压过载保护器件相互配合,可以对以下故障起保护作用:
过大电流。过大的电流可能会损坏功率FET或者电池组;
极性接反。这时二极管导通,PPTC器件进入高阻抗状态从而限制电流 ;
电压过高。这时电压过载保护器件起作用,PPTC器件则限制电流。 电流不通过,故障一排除就能自动恢复,极大方便了使用,这个应用是发展的趋势.
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。 0603系列保 险丝工作温度范围较大等的特点,主要应用于手机,数码相机,DVD播放器,硬盘驱动器等。海南电流保险丝
保险丝采用高分子有机聚合物在高压等条件下,掺假导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。福建BDT保险丝
短路保护:短路造成的回路电流一般在额定工作电流的10倍以上,而过电流保护需要延迟约几十毫秒,直接短路导致的数十倍额定电流在几十毫秒内也会对电池组的性能产 生影响。现有的保护方式有PPTC法,该方法是通过电流产生的热切断回路,也需要毫秒级的反应时间,同时增加了回路中的阻抗。也有**于电池组的短路集成芯片,此芯片应用范围窄、成本高。
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。 福建BDT保险丝
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