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自恢复保险丝的工作原理是

自恢复保险丝的工作原理是

发布日期:2021-11-02 编辑: 点击:

  自恢复保险丝的工作原理是

  自恢复保险丝是一个热半导体材料,其灵敏度本身并不高,如果不考虑灵敏度,熔断器的主要参数是熔断电流,只要电压 * 超过线路上的实际电压,例如大家通常使用的玻璃熔断器,标准电压是250vac,但在实践中,无论是 ac dc,220v 还是12v 熔断器都是相同的,需要断开的熔断器或对电流高度敏感的断开熔断器都是需要断开的熔断器。需要断掉的保险丝就是需要断掉的保险丝。这种材料不导电,与普通保险丝相同,只是普通保险丝是单根保险丝。自愈引信由经过特殊处理的聚合物和炭黑组成。在正常工作状态下,聚合物树脂将导电粒子与晶体结构紧密结合,形成链状导电路径,此时自恢复保险丝处于低电阻状态: 导线 * * 自恢复保险丝产生的电流热能很小,不改变晶体结构。当电路短路或过载时,流过自恢复保险丝的大电流所产生的热量熔化聚合物树脂,增加其体积,形成高电阻状态,降低工作电流,从而限制和保护电路。当故障消除后,冷却自恢复保险丝,再结晶,体积减小,导电粒子重新形成导电路径,自恢复保险丝恢复到低电阻状态,从而完成对电路的保护而无需人工更换。自我恢复引信工作在能量动态平衡上。流过自恢复保险丝系列部件的电流由于自恢复保险丝系列之间的关系而产生热量。所产生的热全部或部分地分布到环境中,没有热量会增加自愈引信系列部件的温度。在正常工作温度下,产生的热量与散发的热量是平衡的。自恢复保险丝系列处于低电阻状态。当流过自恢复保险丝系列的电流增加或环境温度升高时,自恢复保险丝系列不工作,但当产生的热量与发出的热量平衡时,自恢复保险丝系列仍不工作。当电流或环境温度再次升高时,自愈保险丝系列将达到更高的温度。如果此时电流或环境温度继续上升,产生的热量将大于散发的热量,从而导致自恢复引信系列部件的温度突然升高。在这一阶段,温度的微小变化将导致电阻的大幅度增加,此时电流受到自恢复保险丝系列、处于高阻保护状态的元件以及阻抗增加的限制,电流在短时间内急剧下降,从而保护电路设备不受损坏,只要施加的电压产生足够的热量来自熔断器系列元件自恢复热量,在不同的条件下,自恢复保险丝系列元件可保持有效(高阻抗)。当外加电压消失时,可自动恢复熔断器系列。聚合物 ptc 热敏电阻具有自恢复特性,可重复使用。下图显示了热敏电阻被激活后,在恢复过程中电阻是如何随时间变化的。当热敏电阻电流恢复到额定值并可重复使用时,电阻通常在10秒至几秒内恢复到初始值的1.6倍左右。面积和厚度较小的热敏电阻恢复较慢,而面积和厚度较大的热敏电阻恢复较慢。聚合物 ptc 自恢复保险丝是一种步进式热敏电阻器,直接加热。其电阻变化过程与其自身的加热和散热有关,维持电流、动作电流和动作时间都受环境温度的影响。下图显示了典型热敏电阻的维护电流、动作电流和环境温度。当环境温度和电流在 a 区时,热敏电阻的热功率大于散热功率。当环境温度和电流在 b 区时,热敏电阻的热功率接近加热功率。天瑞电子

自恢复保险丝


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