高分子PTC热敏电阻动作后的恢复特性高分子PTC热敏电阻由于电阻自恢复,因而可以重复多次使用。下图为热敏电阻动作后,恢复过程中电阻随时间变化的示意图。电阻一般在十几秒到几十秒中即自恢复到初始值1.6倍左右的水平,此时热敏电阻的维持电流已经恢复到额定值,可以再次使用了。一般说来,面积和厚度较小的热敏电阻恢复相对较快;而面积和厚度较大的热敏电阻恢复相对较慢。温度对自恢复保险丝元件的影响高分子PTC自恢复保险丝是一种直热式、阶跃型热敏电阻,其电阻变化过程与自身的发热和散热情况有关,因而其维持电流IH、动作电流IT及动作时间受环境温度影响。下图为热敏电阻典型的维持电流、动作电流与环境温度的关系示意图。当环境温度和电流处于A区时,热敏电阻发热功率大于散热功率而会动作;当环境温度和电流处于B区时,热敏电阻的散热功率与发热功率接近,因而可能动作也可能不动作;当环境温度和电流处于C区时发热功率小于散热功率,热敏电阻将长期处于不动作状态。陆海自恢复保险丝代理商。2018自恢复保险丝
选用插件的自恢复保险丝还是选用贴片的自恢复保险丝,都可以达到及时保护目的。SMD贴片自恢复保险丝的常规封装有0402,0603,0805,1206,1210,1812,2018,2920。现在以陆海SEA&LAND品牌为例,为大家介绍常用封装1206的详细型号及规格参数。陆海品牌的1206封装命名为nSMD,尺寸为3.2*1.6mm/0.12*0.06inch,它的保持电流从0.05A做到2.5A,最大电压从6V到60V,最大电流都为100A,可以在-40℃到+85℃的电路环境中使用。该系列的型号有:nSMD005,nSMD010,nSMD012,nSMD020,nSMD020-30V,nSMD025,nSMD025-24V,nSMD025-30V,nSMD035,nSMD035-13.2V,nSMD035-16V,nSMD035-24V,nSMD050,nSMD050-13.2V,nSMD050-16V,nSMD050-24V,nSMD075,nSMD075-13.2V,nSMD075-16V,nSMD075-24V,nSMD100,nSMD100-13.2V,nSMD100-16V,nSMD110,nSMD110-13.2V,nSMD110-16V,nSMD150,nSMD150-13.2V,nSMD150-16V,nSMD200,nSMD250陆海nSMD1206系列符合RoHS环境标准,无铅无卤素,且通过UL认证。包装为卷盘包装,nSMD020,nSMD020-30V,nSMD025,nSMD025-24V,nSMD025-30V,nSMD035,nSMD050,nSMD075,nSMD100,nSMD110的包装数量为5000个一卷,其他的为3500个一卷。集电通0603自恢复保险丝0.5A1206贴片自恢复保险丝。
PPTC自恢复保险丝的基本原理动作及不动作电流对应温度折减表可以看出PPTC元件动作电流和动作电流随温度变化的特性。每个可用元件可以划分为3个部分区域。A区为PPTC保险丝元件动作状态(高阻值)区域。B区为PPTC元件保持电路正常工作状态区域。C区处于可能动作或者不动作区域(取决于元件的电阻)。电流-动作时间曲线PPTC元件在0℃和75℃静止空气中电流-动作时间特性曲线。这两条曲线是不一样的,因为原件动作的热能来自于I²R热量或者外界环境温度。在75℃时来自于外界的温度远远大于在0℃的时候,所以自恢复保险丝动作额外所需的I²R热量相对减少,导致相同动作时间内动作电流比较小(或者相同动作电流下动作时间减少)
选择能适应电路比较大环境温度和标准使用电流的PPTC原件:选择电路比较大使用环境温度,然后根据温度-电流折减表计算折减率选择等于或大于电路标准使用电流值的型号。三、将所选原件的比较大电气额定值与电路最大操作电压和中断电流做比较:使用电气特征表来验证第二步中所选的原件是否将采用电路的最大工作电压和中断电流。查阅元件的最大工作电压(VMax)和比较大中断电流(IMax)确保VMax和IMax大于或者等于电路中的最大工作电压和比较大中断电流。四、决定动作时间:动作时间是当故障电流出现时PPTC保险丝切换到高电阻状态使用的时间。为了达到预期的保护效果,需要明确PPTC元器件的动作时间。如果选择动作过快的元件,则容易出现误动作或者有损害的动作。如果元件动作过慢,则受保护的组件在元件切换到高电阻状态之前有可能损坏。五、验证环境操作温度:确保应用场合的**小和比较大环境温度在PPTC可恢复保险丝的使用温度范围以内。大多数PPTC元件的使用温度范围介于-40℃~85℃,在某些特殊条件下可以达到125℃。六、验证PPTC可恢复保险丝的外形尺寸:使用外形尺寸表来将您选择的PPTC元件的外形尺寸与应用场景的空间调价做比较。硕凯自恢复保险丝深圳办事处。
由于自恢复保险丝具有寿命长、反应灵敏、尺寸小、安装简单等优势,常用于电路中的过流保护。那么在实际中,自恢复保险丝可以应用在那些特殊电路中?接下来就给大家介绍自恢复保险丝几种比较特殊应用详解。(推荐阅读:(干货分享)一文了解什么是自恢复保险丝)(1)输入与输出接口的保护在许多驱动器和控制装置电路中都配备了通讯和数据接口,可以用于系统器件之间的信息传输。(2)CPU保护在CPU中,会使用一个电压调整模块(VRM)向处理器提供所需电压和电流。当VRM出现异常故障时,处理器就会尝试获取更多的电力。(3)电机过载、过热保护运动机械可能会出现堵塞或断裂故障,并导致电机失速,如果继续供给电源会导致电机的损坏或驱动装置的损毁,此时将自恢复保险丝与电机驱动器串联起来后,可以保护电机失速或卡死造成的过载及过热。(4)音频电路的保护音频电路在使用过程如果不做过载保护,电路故障容易导致整个电路烧毁,损坏扬声器以及影响音频电路的其它功能。聚鼎0402贴片自恢复保险丝。硕凯0402自恢复保险丝0.3A
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自恢复保险丝的动作原理动作原理自恢复保险丝的动作原理是一种能量的动态平衡,流过自恢复保险丝系列元件的电流由于自恢复保险丝系列的关系产生热量,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系列元件的温度。正常工作时的温度较低,产生的热和散发的热达到平衡。自恢复保险丝系列元件处于低阻状态,自恢复保险丝系列不动作,当流过自恢复保险丝系列元件的电流增加或环境温度升高,但如果达到产生的热和散发的热的平衡时,自恢复保险丝系列仍不动作。当电流或环境温度再提高时,自恢复保险丝系列会达到较高的温度。若此时电流或环境温度继续再增加,产生的热量会大于散发出去的热量,使得自恢复保险丝系列元件温度骤增,在此阶段,很小的温度变化会造成阻值的大幅提高,这时自恢复保险丝系列元件处于高阻保护状态,阻抗的增加限制了电流,电流在很短时间内急剧下降,从而保护电路设备免受损坏,只要施加的电压所产生的热量足够自恢复保险丝系列元件散发出的热量,处于变化状态下自恢复保险丝系列元件便可以一直处于动作状态(高阻)。当施加的电压消失时,自恢复保险丝系列便可以自动恢复了。2018自恢复保险丝
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