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最全面的自恢复保险丝参数及基本特性释义详解(建议收藏)
发布时间:2021-05-28
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原标题:
自恢复保险丝参数
_
自恢复保险丝基本特性
概述
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是一种过流电子保护部件,英文字母表示为PPTC;采用高分子有机聚合物在高压、高温、硫化反应的条件下混合导电粒子材料后,经过特殊技术加工而成。但是它不同于只能使用一次就必须更换的传统保险丝管,PPTC自恢复保险丝在故障排除和电路电源断开之后能够自动复位,进而减少了保固、服务和维修费用。那么小编今天主要讲解的是自恢复保险丝参数和自恢复保险丝基本特性的介绍,好了水话不多说如下。
自恢复保险丝参数
自恢复保险丝参数主要有保持电流、跳脱电流、最大电压、最大电流、最大动作时间、消耗功率和电阻值范围(R min;R1 max)的七大主要参数,其中释义详解如下。
(1)“保持电流”是指在25℃环境温度下之最大工作电流;
(2)“跳脱电流”是指在25℃环境温度下PPTC(自恢复保险丝)启动保护的最小电流;
(3)“最大电压”是指PTC聚合物自复保险丝的最大工作电压;
(4)“最大电流”是指PTC聚合物自复保险丝能承受的最大电流;
(5)“最大动作时间”是指5倍保持电流下最大动作时间;
(6)“消耗功率”是指25℃环境温度时PTC聚合物自复保险丝动作状态下的消耗功率;
(7)“电阻值范围”R min是指在25℃温度条件下的初始阻值(焊接前);R1 max是指25℃温度条件下,焊接一小时后的最大阻值;
附带0603自恢复保险丝封装参数图参考
自恢复保险丝基本特性
工作原理
PPTC电路保护器件是由高分子聚合物掺加导体所制成的。如图1所示,在正常温度下聚合物呈现结晶状并将导体束缚成紧密的导电链,从而构成一个低阻抗的连接。当大电流通过或周围环境温度升高导致器件温度高于动作温度时,聚合物融化体积膨胀从而使导体成无规律排列,并导致阻抗迅速提高。
动作原理
PPTC器件动作原理是一种能力的平衡,如图2所示当电流流过PPTC器件时,由于I2R的关系会产生热量,而产生的热量便会全部分散发至环境中,没有散发出去的便会提高PPTC器件的温度。
在图2的“Point1”时温度较低,产生的热量和散发的热量达到平衡,但是当流过的电流较多或是环境温度较高时,会产生较高的热量,而提高PPTC器件的温度,当电流或环境温度的增加并不显著,PPTC器件所产生的热量可以散发至环境中而在“Point2”达到平衡。当电流或环境温度再提高时,PPTC器件会达到一个较高的温度,如图“Point3”所示。若此时电流或环境温度继续增加,产生的热量便会大于散发出去的,使得PPTC器件温度速增,在此阶段,很小的温度变化就会造成阻值大幅度提高,这现象可由图中的“Point3”及“Point4”看出。这时PPTC器件正处于动作的保护状态,阻抗的增加便限制了电流的通过,而保护设备免于损坏。如上所述PPTC热敏电阻在环境温度升高时,并不需外加电流,当温度下降后PPTC就以热敏电阻的特性回复到低阻抗状态。此种现象可用来温度感应控制。
保持和动作电流作为温度函数的示例
图3说明了作为温度函数的PPTC器件的保持和动作电流行为。可以为每个可用器件定义一条这样的曲线。A区说明了PPTC器件将动作(转到高阻值状态)以保护电路时的电流和温度的组合。B区说明了PPTC器件将允许电路正常操作的电流和温度的组合。在C区,此器件可能动作或保持在低电阻状态(这取决于单个器件的电阻)。
聚合物
PPTC在不同温度下的动作特性
图4显示了在0℃和75℃环境下的静止空气中聚合物PPTC器件的一对典型运行曲线。这些曲线是不同的,因为需要动作器件的热量来自电气I2R加热和器件环境。75℃时环境的热量输入要比0℃的热量输入大得多,因此动作所需要的附加I2R相对较少,造成在给定的动作时间内的比较低的动作电流(或在给定的动作电流下动作更快)。
动作后器件阻值恢复特性
图5显示了动作和随后允许冷却的PPTC的器件的典型行为。在此图中,我们可以清楚地看到,即使在若干小时以后,器件电阻依然大于初始电阻。电阻的减降过程会延续一段较长时间,最终电阻才接近初始电阻。然而,这个时间可以是几天,几个月或几年,但是为了动作而指望器件电阻恢复到原来的“值”是不实际的。所以选择PPTC器件时,当决定保持电流时必须考虑R1max的值,即动作并恢复一小时之后最大阻值。
以上内容主要介绍分享
自恢复保险丝参数
及
自恢复保险丝基本特性
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