保电通自恢复保险丝由经过特殊处理的聚合物树脂和分布在其中的导电颗粒组成。在正常操作下,聚合物树脂将导电颗粒紧密结合在晶体结构外部,以形成链状导电路径。此时,可重置保险丝处于低电阻状态,并且在线上流过可重置保险丝的电流产生的热能很小。晶体结构无变化。当电路短路或过载时,流过可复位保险丝的大电流产生的热量会使聚合物树脂熔化,体积迅速增加,形成高电阻状态,工作电流迅速减小,从而限制并保护了电流电路。看了上文的一些相关介绍后,希望能够帮助到你。自恢复保险丝材料本身是不易老化的。宁波原装自恢复保险丝公司
自恢复保险丝按封装结构,可分为贴片自恢复保险丝和插件自恢复保险丝,两种能做到的电压值也不一样。贴片自恢复保险丝的选择涉及下列因素:ED驱动、笔记本、背光源、液晶驱动电路、电动工具、电动玩具等电子产品。从传统的玻璃管保险丝,到微型保险丝、贴片保险丝,由于产品工艺上的差异,它们的选型的侧重点也略有不同。脉冲、冲击电流、浪涌电流、启动电流和电路瞬变值。自恢复保险丝可能失效情况有:许多次动作、持续长时间动作、电压超过额定工作电压Vmax、故障电流超过额定动作电流Imax.其失效表现为性能参数下降或者断路。
中山叠片自恢复保险丝厂家直供保电通:自恢复保险丝器件老化现象是由于器件两端金属电极与自恢复保险丝材料之间结合部紧密程度有关。
自恢复保险丝是一种过电流电子保护元件,它是由高分子有机聚合物在高压、高温和硫化反应条件下,与导电粒子材料混合,经过特殊工艺加工而成。自恢复保险丝由于超过耐受电压,会出现误保甚至烧坏等原因。任何需要电的设备都会不可避免地面临过电压和过流的威胁,因此,为了保证产品的质量,厂家在设计电路时会考虑过电压和过流保护。我们当然熟悉过电压保护方案和过电压器件,如陶瓷放电管和TVS二极管用于防雷浪涌保护方案。然而,本文的重点不是过电压保护和过电压器件,而是过电流保护器件的过流保护和自恢复保险丝的选择指导,这两个方面目前还没有得到足够的重视。因此,无论使用一次性保险丝还是自恢复保险丝,均不得超过自恢复保险丝的额定电压或耐受电压值。否则,不仅不能保护保险丝,还会导致安全事故。因此,自恢复熔断器的选择更为关键。以
PPTC自恢复保险丝测试判定标准:1、测试场所为25℃的室温环境,无光照、无热辐射;2、PPTC初始电阻Rmin需在规格书范围内;3、PPTC焊接后电阻R1max需在规格书范围内;4、PPTC在Ihold电流下保持60分钟不动作,判定为合格;5、PPTC在Itrip电流下2分钟以内动作,判定为合格;6、耐压测试后,PPTC不烧不裂,判定为合格。PPTC自恢复保险丝测试常见误区:1、PPTC未焊接在线路板上;2、PPTC多次高温焊接;3、PPTC焊接后电阻已超出规格书范围,强制进行其他电性测试;2、PPTC相比其他过流防护器件,动作时间会慢,2分钟内动作都为合格。保电通:自恢复保险丝一般复位时间小于几分钟,某些情况下只需几秒钟热敏电阻即可复位。
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。处于低阻状态时不工作,当流过贴片自恢复保险丝的电流增加或温度升高。宁波电机自恢复保险丝型号
保电通:自修复保险丝能够自修复。宁波原装自恢复保险丝公司
使用自恢复保险丝注意事项:在电源闸刀(开关)上安装保险丝时,不准带电操作,应将电源闸刀拉开,断开电源。自恢复保险丝能否封装起来?答案是否定的,因为封装自恢复保险丝有两个效果:一是影响产品的正常散热过程,导致产品动作特性不稳定。二是封装过紧或过硬会影响PTC材料的物理缩放过程,导致产品失效。一般不建议额外封装自恢复保险丝产品。如果需要进行封装,应注意对封装材料的选择。如果封装材料太硬,会阻碍热敏电阻的膨胀,从而影响热敏电阻的正常使用。即使使用“软”密封材料,也会影响热敏电阻的散热性能。宁波原装自恢复保险丝公司
保电通(东莞)电子科技有限公司是我国贴片自恢复保险丝,贴片熔断保险丝,插件自恢复保险丝,插件熔断保险丝专业化较早的私营有限责任公司之一,公司始建于2019-06-27,在全国各个地区建立了良好的商贸渠道和技术协作关系。公司承担并建设完成电子元器件多项重点项目,取得了明显的社会和经济效益。多年来,已经为我国电子元器件行业生产、经济等的发展做出了重要贡献。