PPTC自恢复保险丝测试流程:1、Rmin(初始电阻)测量:测量PPTC焊接前电阻;2、PPTC焊接:将PPTC焊接在线路板上,通过引线引出,便于进行一系列电性测试;3、R1max(焊接后电阻)测试:将焊接好的PPTC放置冷却1小时,再测量PPTC的电阻;4、Ihold工作/维持电流测试:通过直流电源,将电压调节到规格书规定的最高电压Vmax,电流调节到规格书规定的工作电流Ihold,通电60分钟;5、Itrip动作/保护电流测试:通过直流电源,将电压调节到规格书规定的最高电压Vmax,电流调节到规格书规定的动作电流Itrip,通电2分钟;6、Vmax最高电压/耐压测试:通过直流电源,将电压调节到规格书规定的最高电压Vmax,电流调节到规格书规定的动作电流Itrip以上,通电直到PPTC处于动作保护状态,持续通电1小时,PPTC不烧不裂。 保电通:自恢复保险丝一般复位时间小于几分钟,某些情况下只需几秒钟热敏电阻即可复位。浙江自恢复保险丝运用
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。肇庆封装自恢复保险丝价格保电通:自恢复保险丝可能失效情况有:许多次动作、持续长时间动作、电压超过额定工作电压Vmax等。
具体来说,自恢复保险丝的动作原理是一种能量的平衡,当电流流过自恢复保险丝元件时,由于I2R的关系会产生热量,而产生的热量会部分散发至环境中,没有散发出去的便会提高元件的温度。Point1:当温度较低时,产生的热全部散发出去;Point2:当电流过大或是环境温度较高时,产生较多热量,从而提高自恢复保险丝的温度,在Point2达到平衡;Point3:当电流或环境温度再提高时,自恢复保险丝会达到一个较高的温度,在Point3达到平衡(动作临界点);Point3~Point4:此时电流或环境温度继续增加,产生的热量会大于散发的,使自恢复保险丝元件温度速增。此阶段,很小的温度变化就会造成阻值大幅度提高。(动作区间:自恢复保险丝呈高阻状态,限制电流通过以保护设备)。
使用自恢复保险丝注意事项:在电源闸刀(开关)上安装保险丝时,不准带电操作,应将电源闸刀拉开,断开电源。自恢复保险丝能否封装起来?答案是否定的,因为封装自恢复保险丝有两个效果:一是影响产品的正常散热过程,导致产品动作特性不稳定。二是封装过紧或过硬会影响PTC材料的物理缩放过程,导致产品失效。一般不建议额外封装自恢复保险丝产品。如果需要进行封装,应注意对封装材料的选择。如果封装材料太硬,会阻碍热敏电阻的膨胀,从而影响热敏电阻的正常使用。即使使用“软”密封材料,也会影响热敏电阻的散热性能。
保电通:自恢复保险丝的作用适合多种多样设计方案运用。
近期发现大家普遍关心的自恢复保险丝的问题就是自恢复保险丝的响应速度以及恢复的时间一般是需要多久。带大家伙一起了解下。根据不同的型号和环境温度会有差别。自恢复保险丝的恢复过程,就是元件自身的温度下降的过程,元件恢复到开关温度一下,就可以导通,元件越接近于环境温度,所能承载的电流越接近于标称值,散热条件好的,一般几十秒到一分钟左右就可以正常使用。一般情况下只要除去加载在自恢复保险丝两端的电压,自恢复保险丝即可复位。但如果外界环境温度很高时(如150℃)自恢复保险丝不能复位。自恢复保险丝回复到低电阻状态需要的时间取决于多种因素:产品的类型、装配形式、结构、外界温度、断路状态的持续时间等。一般复位时间小于几分钟,某些情况下只需几秒钟热敏电阻即可复位。
当电路过载时,自恢复保险丝不会自行熔断,达到保持电路不被过载电流损坏的效果。宁波仪表自恢复保险丝生产厂家
保电通:在工作电压小于等于保险丝额定电压的电路中,自恢复保险丝才能安全有效地工作。浙江自恢复保险丝运用
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,由于电流热效应的关系,产生一定程度的热量(自恢复保险丝都存在阻值),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。自恢复保险丝元件处于低阻状态,自恢复保险丝不动作,当流过自恢复保险丝元件的电流,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,自恢复保险丝仍不动作。当电流或环境温度再提高时,自恢复保险丝会达到较高的温度。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元件散发出的热量,处于变化状态下的自恢复保险丝元件便可以一直处于动作状态(高阻)。当施加的电压消失时,自恢复保险丝便可以自动恢复了。浙江自恢复保险丝运用
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