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保險絲與自恢復保險絲選型及應用指導
在出現過熱情況前,自恢復保險絲電阻通常只占電路總阻抗很小一部分。
如下圖所示,聚合體自恢復保險絲的電阻增大具有非線性特征,這樣的相對較大的電阻會將電路中的電流降低或限制在安全的范圍內。
從低電阻到高電阻的轉變點稱之為“跳變點”。
通過較高電阻的受限電流產生的熱量將使自恢復保險絲的溫度維持在一個高水平,從而造成電阻居高不下。該熱平衡條件會始終保持,直到電路掉電,自恢復保險絲逐漸降溫,阻值變小。自恢復保險絲具有自恢復功能的基本作用原理是溫度升高會導致電阻增加,反之亦然。自恢復保險絲是通過從電路中去除電源,從而使裝置溫度降低而實現自恢復或返回低阻狀態的。在這之后,該組件就可隨時對未來過載做出響應。如果過流問題的根源被排除,電阻就會保持低阻態;但再次出現過流時,裝置將再次轉換至高阻態。自恢復保險絲
3、在自恢復保險絲和保險絲間進行選擇
使用傳統保險絲或是使用*研發的自恢復自恢復保險絲都可以實現過流電路保護。 兩者都是通過對電路中過量電流產生的發熱現象做出反應從而實現保護功能。保險絲是靠熔斷來斷開電流的,而自恢復保險絲則是依賴從低阻態變為高阻態來限制電流的大小。充分理解兩種裝置的性能差異會使您在選擇*電路保護方案時做出更輕松的選擇。
兩者*區別在于自恢復保險絲可以自恢復。過載后一般的自恢復步驟是切斷電源而使裝置降溫。兩種產品還有其他一些操作特性上的差別。自恢復保險絲所用術語通常與保險絲所用術語類似,但并不完全一致。比如泄漏電流和分斷額定值兩個參數便屬于此類情況。
泄漏電流:過載時,自恢復保險絲由低阻態變為高阻態通常稱之為“跳脫”。 將電流限制在某個泄漏水平,從而達到保護的目的。泄漏電流可從額定電壓下的一百毫安左右升高到在較低電壓下的幾百毫安不等。但是,對于保險絲而言,過載時,保險絲熔斷使電流徹底切斷,斷開的電路產生的泄漏電流為“0” 。
分斷電流:自恢復保險絲在額定電壓下規定的*短路電流。該故障電流為裝置可承受的*電流,而自恢復保險絲一般不會實際切斷電流,標準自恢復保險絲短路額定電流為40A。而保險絲為響應過載,卻要實實在在將電流切斷。在額定電壓下額定分斷電流范圍較大,從數百安培到10,000 安培不等。
額定電壓:常規自恢復保險絲的額定電壓不超過60V,但保險絲的額定電壓可達到600V。額定電流:自恢復保險絲額定工作電流可達11A,但保險絲*額定工作電流則可能超過20A。
額定溫度:自恢復保險絲的常規溫度上限一般為85°,而保險絲的*工作溫度為125°C。 這兩種裝置在高于20°C的環境下工作時額定溫度都得下調,文獻中給出了相關的代表性曲線。
電阻:從產品規格中可以發現,在額定值相似的情況下,自恢復保險絲的電阻是保險絲的兩倍(有時更高)。 時間-電流特性:通過比較自恢復保險絲和保險絲的時間-電流曲線可以發現,自恢復保險絲響應時間與Slo-Blo®保險絲的時延相當。
保險絲
過流保護應用
自恢復保險絲材料有徑向引線封裝和表面貼裝兩種可選類型。自恢復自恢復保險絲的功能適于多種設計應用。
“即插即用”型應用包括主板和可與電腦端口頻繁連接或斷開的諸多周邊設備。 鼠標、鍵盤、音頻、網絡、顯示器及USB端口連接的設備有可能出現故障,連接線纜可能會損壞,也可能出現錯誤連接。 因此,能夠在校正錯誤連接之后進行重置的功能尤其具有吸引力。 這些應用中有一部分采用了徑向引線型器件,其他則更適宜使用表面貼裝型器件。
當電源設備因故障而產生過高電壓并進而引發過電流現象時,自恢復保險絲可保護硬盤驅動器免受其損害。硬盤驅動器應用通常使用表面貼裝型自恢復保險絲。