电路中的导线都有通过其允许通过的 大电流,如果超过了这个 大值,导线就会过热而烧坏绝缘皮,甚至引起火灾.为了避免这种事故的发生,在电路中串入电阻率较大而熔点较低的熔丝,一般由铅锑合金制成.当有过大的电流通过时,熔丝产生较多的热量,使它的温度迅速达到熔点,于是熔丝熔断,自动切断电路从而起到保险作用。
熔丝规格常用它的额定电流表示,当通过它的电流小于或等于额定电流时,熔丝能正常通电;如果电流超过它的额定电流达到它的熔断电流,它就迅速熔断,从而保护电路.熔丝装进特制的瓷盒,就成了保险盒.闸刀开关的下方一般也有装有熔丝.选用熔丝时,应该使它的额定电流等于或稍大于电路 大的正常工作电流。 每年都会参加相关的论坛。进口保险丝
当使能升压变换器,且其输出电压超过MAX810的复位门槛电平并经过复位延迟后,MAX810的输出将由高变低,使Q1导通,连通负载。同时,MAX810输出的低电平使MAX4544的COM端与NC端(常闭端)接通,使得反馈电阻由Q1的源极切换至Q1的漏极,从而允许从远离变换器的负载端对输出电压进行调节。上述MAX4544的开关过程也把MAX810的输入端从Q1的源极切换到Q1的漏极,这样一来,MAX810可以用来监测负载是否过载。高压保险高压熔丝在高压电塔与电线杆上,经常使用兼具启断开关功能的熔丝链开关 (Fuse Cutout),作为输配电系统的过电流或短路保护。浙江通用保险丝目前有员工多少人呢?
当同样过电流负载条件下,延时保险丝的动作速度要比快熔断保险丝来得慢一些,但这并不是延时保险丝的反应速度慢,而是延时保险丝熔断需要的能量更大,也可以说它不光是具有对过电流的反应,还具有对过电流类别或能量大小的判别能力。一般来说过电流可分为两大类:浪涌和故障。浪涌过电流大都是由于电路开关时的充放电或周围电路的影响所引起的,脉冲峰值大而持续时间短,所释放的能量往往不大,延时保险丝可以承受这样的过电流冲击而不导致熔断动作;而故障过电流则是持续性的,即使峰值不一定很高其能量也要超过浪涌过电流,延时保险丝照例是会迅速反应而熔断动作的,所以从这个角度来看
按照安装形式可以分为两种:带引线与不带引线。不带引线的保险管需要配套的保险丝座同时使用,这类产品的优势就是当保险管损坏以后,排除故障以后,只需要将保险管重新安装至保险座里面,更换非常方便,不足就是在生产的时候,需要多一次工序,需要焊接保险座以后再安装一次保险管,因此同规格情况下, 生产,不带引线的保险管成本比带引线保险管成本略高。带引线的前期生产成本较低,只需要一次工序且减少一个保险丝座的成本,但是当保险管损坏以后,则需要拆卸后专业人士进行更换,更换成本非常高。挑选熔断器已经注意什么。
当外部负载或C2在启动瞬间要汲取较大电流时,快速导通Q1可能使MAX810输入电压低于其复位门槛电压从而导致复位出现,因此增加一RC网络以减缓其开通过程,合适地选择R、C可使负载连接过程延续到几个MAX668开关工作周期,使MAX668的输出电压一直高于MAX810的复位门槛电压。假如R、C使Q1的导通时间延长,同时也延长了关断时间。因此需要在电阻上并联一肖特基二极管,以加速当负载过载时关闭Q1的进程。为了获得增强型通道及较低的导通电阻,上述电路均需要采用逻辑电平控制的P沟道MOSFET,如果Q1的导通电阻值较大且在其两端产生较大的压降(特别是低输出电压应用场合或负载离电源的距离较远时),则应该从Q1漏极端反馈电压调节输出。设计电路时,必须 小化寄生参数同时仔细考虑电路布局。利用一个SOT23封装的低电压模拟开关(MAX4544)可实现上述远端调节,该开关受控于MAX810L的输出。有机会去贵司参观学习。福建国产保险丝
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当前 薄的温度保险丝可做到0.65mm厚,宽度可以做到2.7mm。温度保险丝的内阻也很小,只有8mΩ左右,待机状态的功耗很小,可以 增加锂离子电池的待机时间。它也有一定的缺点,首先它是不可恢复的,不如PTC那样,即使出现偶然的故障导致PTC动作,一旦故障排除,电池还可以继续工作。温度保险丝一旦动作,整个电池就不能再工作了。当然,随着锂离子电池的质量越来越好,这种偶然故障出现的概率越来越小,一旦出现异常就不让该电池可以继续使用,却反而变成了温度保险丝的优点了。毕竟一块电池的成本与人身伤害事件相比是微乎其微的。正所谓宁可错杀,也不能放过。只要手机电池出现过一次高温故障,谁还敢把这个潜在的 放在身边呢?第二,它不能用普通的方式焊接和加工,如PPTC,能耐受住短时间的高温,所以可以经过回流焊炉焊接、可以直接注塑进电池里,但温度保险丝只能采用点焊、激光焊等局部焊接的方式,以防温度保险丝熔断进口保险丝
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