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?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?自恢复保险丝的作用是什么?
自恢复保险丝的工作原理基于材料的温度敏感性。在正常工作状态下,保险丝的电阻非常低,电流可以顺利通过。然而,当电流超过额定值时,保险丝会因为电流通过而发热,导致温度升高。当温度升高到一定程度时,保险丝内部的材料会发生相变,电阻急剧增加,从而限制电流通过。一旦过电流问题解决,保险丝会自动冷却...
自恢复保险丝的作用原理及常见问题金
总之,自恢复保险丝作为电器设备的守护神,起到了保护设备免受损坏的重要作用。它的工作原理基于特殊的“魔力材料”,能够在电流异常时迅速发挥作用,并在恢复正常时自动恢复。在使用自恢复保险丝时,我们要注意选择适合的额定电流,并定期检查其性能。如果发现异常情况,应该及时进行修理或更换,以保证设备的...
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...
自恢复保险丝工作原理是什么?
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。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...
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...
浅析自恢复保险丝“失效原因”及“解决方法”
自恢复保险丝若出现功能失效,应先探寻问题根源,避免盲目更换,而是需精准定位问题所在。接下来,我们共同探讨自恢复保险丝失效的可能原因及其对应的解决方案。自恢复保险丝失效原因之一:接入电路时未能良好连接,电路结构不匹配,导致电流无法流通。对此,应检查保险丝两端与电路端口的接触是否稳固,确保串接...
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...