在我们使用的东西中,最常见的就是手机,但是有了手机,当然要配上电池了。有电池,肯定是要由电流的,有电流的地方,肯定是要有保险丝的,但是保险丝使用会坏,人工要再去安装,这样很麻烦。就研发了一种叫做自恢复保险丝,那么今天就让小编来和大家说一说这种自恢复保险丝的作用原理以及常见的问题吧。
自恢复保险丝的介绍:
自恢复保险丝,当然可以重复使用的。简单一点讲,自恢复保险丝的工作原理就是,当线路出现异常的大电流时,它的电阻会变成非常大,产生很高的温度从而阻止电流的通过,当温度恢复正常,它的电阻又变成比较小,从而又恢复线路导通。
自恢复保险丝常见的问题:
1、高分子PTC热敏电阻与保险丝、双金属电路断路器及陶瓷PTC热敏电阻的主要区别是什么?
高分子PTC热敏电阻是一种具有正温度系数特性的导电高分子材料,它与保险丝之间最显著的差异就是前者可以多次重复使用。这两种产品都能提供过电流保护作用,但同一只高分子PTC热敏电阻能多次提供这种保护,而保险丝在提供过电流保护之后,就必须用另外一只进行替换。
2、怎样才能知道我手中的产品或样品是哪一种型号的高分子PTC热敏电阻?
大部分高分子PTC热敏电阻标有产品的规格或型号,在产品规格书中也列出了标准的产品标志。但有些标志只能被有识别能力的厂商或代理识别。
3、 高分子PTC热敏电阻的电阻值在非断路状态时会改变吗?
高分子PTC热敏电阻的电阻值随着工作环境的变化会略有改变,一般随着温度及电流的增加电阻值升高,反之降低。
工作原理
自恢复保险丝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(Carbon Black)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,此时的自恢复保险丝为低阻状态(a),线路上流经自恢复保险丝的电流所产生的热能小,不会改变晶体结构。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。
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,处于变化状态下的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。
我们常见的这种自恢复的保险丝,在一般情况下是分为两种的,比如说聚合物高分子PPTC。或者是陶瓷CPTC。他们不同的优点和缺点。先说聚合物高分子PPTC,在常温的工作环境中,当然了,要在常温零功率。电阻式做的很小,体积来说相对的较小,而陶瓷CPTC就是在制造上比较的容易,并且价格上也是相对来说比较的便宜,但是不足的就是电阻大。以上就是有关自恢复保险丝的作用的内容,希望能对大家有所帮助!
自恢复保险丝,英文缩写PPTC(Polymer Positive Temperature Coefficient),也叫聚合物正温度系数热敏电阻,是由高分子基体材料及导电微粒组成的一种具有自动恢复功能的被动保护器件。当有异常过电流通过自恢复保险丝时,产生的热量使高分子基体材料膨胀,包裹在高分子基 体材料外的导电微粒会分开从而切断自恢复保险丝的导电通道使自恢复保险丝电阻上升,从而减小异常过电流。当异常过电流故障清除后,自恢复保险丝高分子基体材料收缩至原来的形状重新将导电微粒联结起来,导电通道会恢复,自恢复保险丝电阻又恢复到原来的低阻状态;此过程可循环多次。
自恢复保险丝有直插和贴片之分:
• 贴片:DW-USM(L)系列、DW-TSM(L)系列、DW-SM系列、DW-NSM(L)系列、DW-MSML系列、DW-ISM(L)系列;
• 直插:DWPH系列、DWP75系列、DWP60系列、DWP33系列、DWP30系列、DWP16系列、DWP06系列、DWM系列、DWBV系列、DWBR系列、DWBN系列、DWLV系列、DWB系列;
自恢复保险丝的原理是什么
自恢复保险丝的原理:自恢复保险丝由经过特殊处理的聚合树脂及分布在里面的导电粒子组成。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,此时自恢复保险丝为低阻状态,线路上流经自恢复保险丝的电流所产生的热能小,不会改变晶体结构。当线路发生短路或过载时,流经自恢...
自恢复保险丝原理介绍 自恢复保险丝怎么选
自恢复保险丝原理介绍 自恢复保险丝由经过特殊处理的聚合树脂和导电粒子构成。在正常运行时,聚合树脂紧紧包裹住导电粒子,形成链状导电路径,此时保险丝处于低电阻状态,电流产生的热量不足以改变晶体结构。一旦电路出现短路或过载,流经保险丝的高电流会使其局部熔化,体积迅速膨胀,进入高阻状态。这会显著降...
自恢复保险丝原理介绍 自恢复保险丝怎么选
自恢复保险丝原理介绍 自恢复保险丝由经过特殊处理的聚合树脂及导电粒子构成。在正常运行状态下,树脂将导电粒子紧密包裹在结晶结构中,形成链状导电路径,此时为低阻状态。当电路发生短路或过载时,通过的电流增加,产生的热量使树脂融化,体积迅速膨胀,转变为高阻状态,从而减小工作电流,起到保护作用。一旦...
自恢复保险丝的作用原理及常见问题
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...
自恢复保险丝是什么原理?
自恢复保险丝工作原理:当有异常过电流通过自恢复保险丝时,产生的热量使高分子基体材料膨胀,包裹在高分子基 体材料外的导电微粒会分开从而切断自恢复保险丝的导电通道使自恢复保险丝电阻上升,从而减小异常过电流。当异常过电流故障清除后,自恢复保险丝高分子基体材料收缩至原来的形状重新将导电微粒联结...
自恢复保险丝是什么?自恢复保险丝的选型原则是什么?
自恢复保险丝,也称为PTC保险丝(Positive Temperature Coefficient Fuse),是一种能够在电流过载或短路情况下自动切断电路的保护元件。与传统保险丝不同,自恢复保险丝具有自恢复功能,即在故障消除后能够自动恢复正常工作状态。二、自恢复保险丝的工作原理 自恢复保险丝的工作原理基于材料的正温度系数特性。
自恢复保险丝是什么 自恢复保险丝原理
自恢复保险丝的动作原理是一种能量的动态平衡。流过自恢复保险丝的电流产生热量,部分散发到环境中,如果产生的热量与散发的热量达到平衡,自恢复保险丝不会动作。当电流或环境温度继续升高,产生的热量大于散发的热量,自恢复保险丝元件温度骤增。在此阶段,很小的温度变化就会导致阻值大幅提高,自恢复保险...
自恢复保险丝原理是什么
自恢复保险丝原理自恢复保险丝原理是指,在电子电路中,自恢复保险丝是一种特殊的保险元件,其在遇到过大的电流时会自动断开,从而保护其他元件不受损坏。当电流减小到正常范围时,保险丝又会自动恢复通电。这样的设计使得电子电路在遇到异常情况时能够保护自己,而不需要人为干预。
自恢复保险丝的原理是什么?
自恢复保险丝的工作原理基于聚合物和导电粒子的结构。正常时,电流产生的热量保持平衡。一旦过载,热量增加,使聚合物熔化,形成高阻状态,保护电路。故障排除后,保险丝冷却结晶,恢复低阻状态。动作原理则是通过动态平衡电流产生的热与散发的热,实现保护和自我恢复。在实践中,我们常见的自恢复保险丝有聚合...
自恢复保险丝原理
自恢复保险丝的工作原理基于能量的动态平衡。正常情况下,电流产生的热量与散热达到平衡,保险丝保持低阻。当电流增加或环境温度升高,若仍能保持这种平衡,保险丝不会动作。然而,一旦超过平衡点,热量积累,保险丝温度迅速升高,阻值急剧上升,进入高阻保护状态。此时,电流显著下降,电路得以保护。当电压消失...