一次性保险丝与自恢复保险丝比较一次性保险丝与自恢复保险丝主要区别,大多数场合里,两类产品性能还是有很多差异,特别是在内阻/动作时间/安全性能/自恢复性上存在明显区别。。两者都可用来做电路的过电流保护,其使用的不少领域和场合有类似,有一部分场合这两种产品都可以使用,还可以互相替换。例如在过流保护要求不太高的电池保护应用中这两类产品都能各领风。但在对某些IC等重要器件保护应用中,或电源的输入/输出端就只有一次性保险丝才有可能胜任其保护功能,这些部位对阻抗要求也较高。另外在一些一旦发生故障就必须停机检修排除故障的场合,也要求使用一次性保险丝。而一些必须避免因过热而烧坏产品的场合,经常需要热插拔操作的接口过流保护,可简易排除故障,以及非器件故障导致的暂时性过电流的电路保护则选择自恢复保险丝。自恢复保险丝测试条件为每次动作后120秒恢复,1000个动作循环后,性能有保证。南京自恢复保险丝尺寸

自恢复保险丝选型,第1步:确认被维护电路正常作业的规范作业电流、作业电压、故障电流、作业环境温度、动作时刻等参数。第2步:依据被维护电路或产品的特色,确认是插件PTC还是贴片PTC。第3步:依据作业电压选出耐压等级大于等于作业电压的PTC产品。第4步:依据电路中环境温度和规范作业电流,对照PTC温度折减率选出合适的产品标准。第5步:依据该类型PTC的动作时刻曲线图确认选出的产品是否符合要求动作维护时刻。第6步:依据PTC标准书中的数据,确认尺寸要求。在实际进程之中,很多被维护的电路要求极其复杂,PTC具体类型的选取,还是要依据实验测试后终究做确定。宁波原装自恢复保险丝销售商当电路过载时,自恢复保险丝不会自行熔断,达到保持电路不被过载电流损坏的效果。

自恢复保险丝上会有多大电压降Vdop?不同电路有差别。一般来讲,如果知道电阻和平衡状态的电流,电压降便可以计算出来。对于自恢复保险丝的最大电压降采用阻值R1max进行计算;典型压降可以采用阻值Rmax或者在Rmax未提供的情况下采用Rmin与R1max的平均值。如果Ih为正常工作电流,R为自恢复保险丝的电阻(R1max、(Rmax或(Rmin+R1max)/2)),则电路中自恢复保险丝上的电压降为:Vdrop=IhxR。在最大电压与冲击电流下自恢复保险丝能动作多少次?每种自恢复保险丝都有一特定的工作电压、承受特定的冲击电流。安规规定自恢复保险丝丝必须在动作6000次后仍能表现出PTC效应。对应用于通讯设备上的自恢复保险丝规定了在最大电压下,少则十几次多达上百次动作后其各种性能参数仍在原有范围内。硬件设计师们应该认识到这一点:自恢复保险丝是用来进行保护的,而不是用在将其不停的动作动作视为正常工作状态的场合。
下是保电通对过流保护装置自恢复保险丝选择的几条建议,希望能帮助对自恢复保险丝选择感到担忧的工程师。1.确定电路的以下参数:A比较高工作环境温度B标准工作电流C最大工作电压(Umax)D比较大故障电流(IMAX)2.选择能适应比较高环境温度和电路标准工作电流的自恢复保险丝元件使用工作电流(a)表的温度降低{环境温度(℃),选择比较符合电路的比较高环境温度的温度。浏览此列,查看电流值是否等于或大于电路的标准工作电流。3.比较所选元件的比较大额定值与电路的最大工作电压和故障电流使用电气特性表来验证您在步骤2中选择的元件将使用电路的最大工作电压和故障电流。检查设备的最大工作电压和比较大故障电流。确保Umax和IMAX大于或等于电路的最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整个装置出现故障电流时,将元件切换到高阻状态所花费的时间。为了提供预期的保护功能,确定自恢复保险丝元件的工作时间是很重要的。如果您选择的组件动作太快,可能会发生异常或有害的动作。如果元件移动太慢,在元件切换到高电阻状态之前,受保护元件就可能被损坏。25℃的典型动作时间曲线,用于判断自恢复保险丝元件的动作时间对电路来说是太快还是太慢 贴片自恢复保险丝是一种正温度系数聚合物热敏电阻,可代替电流保险丝。

自恢复保险丝与一次性保险丝异同比较一.结构比较:一次性保险丝一般由三部分组成:1.主体是低熔点的金属丝或者金属薄片制成的熔体,是熔断器中心。2.电极端头:连接电路与熔体,具良好导电性。3.支架:固定熔体并使三部分成为刚性的整体自恢复保险丝(自恢复保险丝分为聚合物PPTC和陶瓷CPTC两类,以下本文介绍的均为聚合物PPTC)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,正常状态下的自复保险丝阻值很低(几十毫欧~几欧)。 自恢复保险丝原材料有轴向导线封裝和表层贴片二种可选。南京直插自恢复保险丝运用
自恢复保险丝元件处于低阻状态,自恢复保险丝不动作。南京自恢复保险丝尺寸
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。自恢复保险丝的动作原理,是一种能量的动态平衡,流过自恢复保险丝的电流,由于电流热效应的关系,产生一定程度的热量(自恢复保险丝都存在阻值),产生的热全部或部分散发到环境中,而没有散发出去的热便会提高自恢复保险丝元件的温度。正常工作时的温度较低,产生的热和散发的热达到平衡。南京自恢复保险丝尺寸
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