作为常用的保险丝类型,自恢复保险丝经常会用到,这里介绍下自恢复保险丝的参数含义,帮助大家全面了解自恢复保险丝的参数特点,一起来了解下吧。
IH=Hold current: maximum current at which the device will not trip at 25℃ still air.
保持电流:当电路电流小于这个值的时候,自恢复保险丝的电阻值会变得很小。
IT=Trip current: minimum current at which the device will always trip at 25℃ still air.
门限电流:当电路中的电流大于这个值的时候,自恢复保险丝的电阻值会变得很大。
Imax=Maximum fault current device can withstand without damage at rated voltage.
最大故障电流:当额定电压下可以承受的最大电流。
Vmax=Maximum voltage device can withstand without damage at rated current.
最大电压:额定电流下能承受的最大电压。自恢复保险丝的参数含义说明。
Ttrip=Maximum time to trip(s) at assigned current.
最大恢复时间:指定的电流的最大恢复时间。(个人理解)
Pdtyp=Typical power dissipation: typical amount of power dissipated by the device when in state air environment.
在一定环境温度时PTC聚合物自复保险丝动作状态下的消耗功率。
Rmin=Minimum device resistance at 25℃ prior to tripping.
25°时器件在突变之前的最小电阻,这个电阻决定了聚合物自复保险丝最低的动作电流。
Rmax 为提供的聚合物自复保险丝规定具有的最高电阻。
R1max=Maximum device resistance measured in the nontripped state 1 hour post reflow.
R1max 为聚合物自复 保险丝动作后应该达到的最大电阻,其阻值决定了聚合物自复保险丝最大保持电流。
当聚合物自复保险丝动作以后,电阻其阻值(大于或等于Rmin 而小于或等于Rmax)将上升至小于或等于R1max。
自恢复保险丝原理
自恢复保险丝(以下简称保险丝)由聚合物树脂基体及分布在里面的导电粒子组成,在正常情况下,导电粒子在树脂基体中构成链状导电通路,保险丝表现为低阻抗(a)。
电路中有过电流发生时,流经保险丝的大电流产生的热量使聚合物树脂基体体积膨胀,切断了导电粒子形成的链状导电通路,导致保险丝的阻抗迅速升高,从而起到对电路的过流保护作用(b)。
故障排除后,树脂重新冷却结晶,体积收缩,导电粒子重新形成导电通路,保险丝恢复为低阻抗。自恢复保险丝参数 在自恢复保险丝选型过程中,主要涉及以下参数:
1. 保持电流(Ih):25℃静止空气环境中不触发电阻突越的最高电流。
2. 触发电流(It):25℃静止空气环境中PTC聚合物自复保险丝从低阻转为高阻抗的最小电流。
3. 最大电压(Vmax):PTC聚合物自复保险丝的最大工作电压。
4. 最大电流(Imax):PTC聚合物自复保险丝能承受的最大电流。
5. 动作功率(Pdtyp.):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。
6. 动作时间(Ttrip):5倍保持电流下最大动作时间。
附,什么是自恢复保险丝?贴片自恢复保险丝的作用是什么?
刚进入半导体电子保护器件行业的菜鸟们最疑惑的是产品的定义和产品的作用,大概的轮廓可能知道一点,就是电子保护器件是 为电路安全护航,确保电路出现异常时,精密电子元器件、功能器件不受损坏,减小受灾面积。常见的保险丝就是灯泡里面的熔断型保险丝,和电闸中的保险丝,起到过电流的作用,一旦电流或者温度过高就会自动跳闸。那么什么是自恢复保险丝呢?按照字面意思的理解,好像是能够自动恢复到正常工作状态,究竟是不是这么神奇呢?
什么是自恢复保险丝:
自恢复保险丝是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。自恢复保险丝(PPTC:高分子自恢复保险丝)是一种正温度系数聚合物热敏电阻,作过流保护用,可代替电流保险丝。
根据实际的市场需求,硕凯电子研发、生产的自恢复保险丝分为贴片自恢复保险丝盒插件自恢复保险丝两种。下面就跟小硕一起来看看贴片自恢复保险丝的作用,进一步了解自恢复保险丝神奇的自动恢复功能。
贴片自恢复保险丝的作用:
正常工作时的温度较低,产生的热和散发的热达到平衡。PPTC元件处于低阻状态, PPTC不动作,当流过PPTC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,PPTC仍不动作。
当电流或环境温度再提高时, PPTC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PPTC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PPTC元件处于高阻保护状态。
当故障排除之后,PPTC元件很快冷却并将回复到原来的低电阻状态,这样又象一只新的PPTC元件一样可以重新工作了。
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