自恢复保险丝充电器电路保护中应用

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自恢复保险丝原理、参数及应用指南

自恢复保险丝原理、参数及应用指南

自恢复保险丝原理、参数及应用指南原理介绍WH自复位过流保护器(自恢复保险丝)是由高科技聚合树脂及纳米导电晶粒经特殊工艺加工制成,正常情况下,纳米导电晶体随树脂基链接形成链状导电通路,WH保护器正常工作;当电路发生短路或者过载时,流经WH保护器的大电流使其集温升高,当达到居里温度时,其态密度迅速减小,相变增大,内部的导电链路呈雪崩态变或断裂,WH保护器呈阶跃式迁到高阻态,电流被迅速夹断,从而对电路进行快速,准确的限制和保护,其微小的电流使WH保护器一直处于保护状态,当断电和故障排除后,其集温降低,态密度增大,相变复原,纳米晶体还原成链状导电通路,WH保护器恢复为正常状态,无需人工更换。

应用范围∙通迅设备:程控交换机、用户终端设备、总配线保安单元等。

∙汽车电子:汽车线束、汽车防盗器、汽车微电机、汽车电子产品等。

∙电器设备:卫星接收机、安防设备、扬声器、工业自动控制等。

∙电子行业:电源、镇流器、微电机、火灾报警、仪器仪表等。

产品优点1.安装方便:WH自复位过流保护器无极性,串联于需要保护的电路即可,不仅应用广泛,而且安全可靠。

2.重复使用:切断电源和排除故障后,自动恢复为正常状态,无须人工更换,可重复使用。

3.无再接通:故障条件下,不会再次接通故障电路(其它保护电路,双金属片等会反复接通而扩大故障范围)。

4.提升品质:能提升客户产品的品质,能大大降低成品的自然损坏率,能大大延长产品的使用寿命。

5.增加亮点:因为增加了高科技元素,所以能为客户的产品增加新的闪光点,让易损电路不再脆弱。

6.降低成本:比其它的保护电路减少元件数量,PCB面积、作业过程损坏。

降低不良率售后服务成本。

7.效率提高:能提升工程师的设计效率和保护的准确度和可靠性。

8.提升信誉:能提升客户公司的美誉度和产品的市场竞争力。

安装方式WHPTC自复保险丝没有极性,阻抗小,安装方便,将其串联关于被保护电器的线路中即可,电源直流或交流均可。

符号说明符号说明Ih WHPTC元件在25℃环境温度下的最大的工作电流It WHPTC元件在25℃环境温度下启动保护的最小电流Imax WHPTC元件能承受最大电流Pdmax WHPTC元件工作状态下的消耗功效Vmax WHPTC元件的最大工作电压Vmaxi WHPTC元件在阻断状态下所承受的最大电压Rmax WHPTC元件工作前的初始最小阻值Rmaxi WHPTC元件末工作前的初始最大阻值选型指南1.列出设备线路上的最大正常工作电流(I)和最大的工作电压(V)2.出工作环境温度正常值及范围,按折减率计算正常电流Ih(详见环境温度与电流值的折减率表)3.根据I、V值,产品类别及安装方式选择一种"万和"牌自复位过流保护器系列。

开关电源中自恢复熔丝的应用

开关电源中自恢复熔丝的应用

开关电源中自恢复熔丝的应用1.自恢复熔丝的特点自恢复熔丝是20世纪90年代问世的一种新型过电流保护器件。

传统的保险丝属于一次性过电流保护器,熔断后需要更换,设备才能正常工作,使用上不方便。

由聚合物掺加导体而制成的自恢复熔丝,圆满的解决了上述难题。

它具有体积小、种类规格齐全、开关特性好、可以自行恢复、反复使用、不需要维修等优点。

产品根据形状分为圆片型,方形,小型化外表贴装型。

自恢复熔丝具有开关特性,也称为聚合物开关。

内部由高分子聚合物在高压、高温,硫化反响的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。

由于聚合物能将导电链严密的束缚在晶状构造上,因此常态下的电阻很低,仅为零点几欧姆,工作电流通过自恢复熔丝时所产生的热量很小,不会改变聚合物内部的晶状构造。

当发生短路故障时,电流急剧增大,导电链产生的热量使聚合物从晶状胶体变成非晶状胶体,本来被束缚的导电链便自行别离断裂,元件的电阻值就迅速增加几个数量级,呈现开路状态,立即将电流切断,起到保护作用。

而一旦过电流故障被排出后,元件很快又恢复成低电阻状态。

正是这种“低阻〞或者“高阻〞的可持续转换,才使之可以反复使用而无需更换。

自恢复熔丝的电阻值和温度有关系,共分为以下几个阶段。

当温度升高时,其发热量与散热量到达动态平衡。

即使电流稍大或者环境温度升高些,增加的热量仍可散发到空气中。

假设电流进一步增大,直至发热量大于散热量时,自恢复熔丝的温度就会迅速升高,很小的温度变化量就会造成电阻值急剧增大,阻挡电流通过,保护设备免受损害。

在过电流保护后的几秒钟之内,随着温度的降低,电阻值又迅速变小。

备注:自恢复熔丝也具有PTC热敏特性,但与正温度系数热敏电阻有着本质区别。

它属于高分子聚合物-导体,而PTC元件是由钛酸钡与稀土元素烧结而成的陶瓷材料,此外PTC元件是在常温下的电阻值较大,不适宜做熔丝使用。

2.典型应用自恢复熔丝可广泛用于开关电源、充电器、电子仪器、家用电器、计算机和通信设备中,起到自动保护作用。

自恢复保险丝原理

自恢复保险丝原理

自恢复保险丝原理
自恢复保险丝原理是一种应用于电路保护的元件,其作用是在电流过大的情况下自动切断电路,以防止设备或电源受损。

它主要依靠一种特殊的材料,即自恢复保险丝材料,在过大电流作用下可以自动断开电路,当电流恢复正常时又能自动闭合。

自恢复保险丝的材料通常是由聚合物复合物制成,其中包含有特殊的导电粒子。

在正常工作情况下,导电粒子之间的连接是良好的,电流可以顺利通过。

但是当电流突然增大时,导电粒子之间的连接会因为局部的过热而断裂,导致电路断开。

此时,自恢复保险丝的聚合物材料会发生自恢复效应。

在过大电流断开电路后,聚合物材料会迅速冷却,导电粒子周围的聚合物会再次融化并重新连接。

一旦电流恢复正常,自恢复保险丝会自动恢复导通状态,使电路重新闭合。

自恢复保险丝的优点是其可重复性和快速反应。

相比于传统的保险丝,它可以在多次过载情况下自动恢复,而不需要手动更换。

并且,自恢复保险丝的恢复时间通常只需要几秒钟,相对较快。

然而,自恢复保险丝也有其不足之处。

由于其材料特性,自恢复保险丝的额定电流和额定电压通常较低,因此只适用于较小功率的电路保护。

对于大功率电路,一般仍需采用传统的熔断器或断路器来实现保护。

综上所述,自恢复保险丝利用特殊的材料和自恢复效应来实现
电路保护。

虽然在一些小功率电路中具有较大的优势,但仍需要根据具体的应用场景来选择适当的保护元件。

电路保护设计的器件选型技巧与应用方案

电路保护设计的器件选型技巧与应用方案

电路保护设计的器件选型技巧与应用方案在电路保护设计中,合适的器件选型是保证电路安全可靠运行的关键之一、下面提供一些器件选型的技巧和应用方案,以帮助设计工程师做出明智的选择。

1. 保险丝(Fuse):保险丝是电路保护中最常见的器件之一,用于在短路或过载情况下切断电路。

在选择保险丝时,需要考虑额定电流、断电容量、快速断开能力和热功率等因素。

在应用中,保险丝应根据所需的电流和热功率来选择合适的尺寸和类型。

2.热释放型保险丝(PTC):热释放型保险丝具有自恢复特性,可在过流条件下自动恢复。

它们适用于需要在设备正常工作温度下保护电路的应用,如电源线圈、电机、传感器等。

选型时需要考虑应用电流和动作温度。

3. 过流保护器(Circuit Breaker):与保险丝类似,过流保护器也用于在短路或过载情况下切断电路,但不需要更换。

选型时需要考虑额定电流、断电能力、断路模式(短路或过载)、电气特性和动作速度等因素。

4. 静电防护器件(ESD Protection Devices):在防止静电损害方面,静电防护器件起着重要作用。

它们包括TVS二极管和静电放电芯片等,用于保护电路免受静电放电的影响。

选型时需要考虑电压容忍度、电流容忍度和响应时间等因素。

5. 过压保护器(Overvoltage Protection Devices):过压保护器用于在电路暂时或持续超过额定电压时保护电路。

它们可以是压敏电阻、金属氧化物浅夹层(MOVs)或硅可控整流器(SCRs)等。

选型时需要考虑额定电压、电流容忍度、响应时间和功率容忍度等因素。

6. 瞬态电压抑制器(Transient Voltage Suppressor,TVS):TVS 器件用于保护电路免受瞬态电压峰值(例如雷电)的影响。

它们可以是双向或单向的二极管。

选型时需要考虑额定电压、电流容忍度、响应时间和耐久性等因素。

7. 热敏电阻(Thermistor):热敏电阻用于监测和控制温度。

自恢复保险丝在电雨括和锂电池中的保护应用

自恢复保险丝在电雨括和锂电池中的保护应用

自恢复保险丝在电雨括和锂电池中的保护应用一、什么是雨括器雨刷又称为刮水器、水拨、雨刮器或挡风玻璃雨刷,是用来刷刮除附着于车辆挡风玻璃上的雨点及灰尘的设备,以改善驾驶人的能见度,增加行车安全。

因为法律要求,几乎所有地方的汽车都带有雨刷。

掀背车及休旅车等车辆的后车窗也装有雨刷。

除了汽车外,其他运输工具也设置了雨刷,像是火车、电车等。

某部份工程用机具,如起重机等亦装有雨刷。

雨刮器的动力源来自电动机,它是整个雨刮器系统的核心。

雨刮器电动机的质量要求是相当高的。

它采用直流永磁电动机,安装在前挡风玻璃上的雨刮器电动机一般与蜗轮蜗杆机械部分做成一体。

蜗轮蜗杆机构的作用是减速增扭,其输出轴带动四连杆机构,通过四连杆机构把连续的旋转运动改变为左右摆动的运动。

雨刮器电动机采用3刷结构以方便变速。

间歇时间由间歇继电器控制,利用电机的回位开关触点与继电器电阻电容的充放电功能使雨刮器按照一定周期刮扫。

雨刮器的刮片胶条是直接清除玻璃上雨水和污垢的工具。

刮片胶条通过弹簧条压向玻璃表面,它的唇口必须与玻璃角度配合一致,方能达到所要求的性能。

二、雨括器的应用及其保护方式各种车都离不开电雨括,既可以括雨、括灰尘,也可以自动擦洗挡风玻璃。

自动电雨括机构的核心是小电机旋转驱动雨括的摆动,电机很容易因阻力或被卡住而导致过载或堵转,轻则烧坏小电机,重则烧坏电线或起火,所以雨括电机必须设计保护电路以确保其可靠性和安全性、稳定性。

雨括电机保护的方法多种多样,以前常用双金属温控器做保护,雨括电机线圈温度间稍长就会烧坏电机.而现在的厂家为了节省成本,多应用铝线或铜包铝线,当出现电机过载、赌转时温度的升高比双金属温控器感应的温度升高更快,有可能电机已经烧毁而温控器还没有保护动作,就是说双金属温控器动作太慢,还没有来得及保护,雨括电机就已烧毁。

三、雨括器的保护方案鉴于上述问题,我们建议应用JDTFUSE做雨括电机的保护是最佳的选择。

JDTFUSE又叫自恢复保险丝,是集电通公司研发生产的专利产品,对高于设计的电流和温度同时具有保护限制的作用,其感测温度和电流变化的速度远远快于双金属温控器。

自恢复保险丝在集中供电系统的应用

自恢复保险丝在集中供电系统的应用

自恢复保险丝在集中供电系统的应用多支路电源主要应用于阵列安防设备的集中供电系统,安防电源有单路输出、多路输出两种。

单路输出的电源属于自立供电电源,仅仅适用于自立门禁或摄像头供电,对于多层多单元楼的门禁以及多路摄像头的集中供电与管理系统就不有用了;现在大多数状况都是多层多单元楼的门禁以及多路摄像头的集中供电的阵列系统,这些设备、系统所处的电磁环境普通都比较复杂,其中最简单浮现的问题是雷电对设备的损坏、电源不稳产生过对设备的损害、温度过高对设备的损害、湿润水汽、施工修理维护时人为的接线错误等等。

上述现象都是难以避开的,我们必需实行有效的庇护措施才干避开设备损坏带来的一系列问题,目前最好的办法是建议采纳高分子自复原保险丝(又叫自复位过流庇护器)做过温过流庇护,既容易又牢靠。

通常自复原保险丝可以在下列状况发挥优势:(1)自复原保险丝在电源输入端协作防雷元件做防雷、过流庇护应用:在这种应用中,主要是为了避开电源电压波动、雷电流干扰产生过流损坏相关设备。

(2)自复原保险丝在单电源的多支路供电系统中的应用:在这种应用中能解决因某单台设备损坏使囫囵系统瘫痪的问题。

自复原保险丝在这个系统中可以解决好因其中一台设备(例如楼宇对讲中的某个用户)的短路而使囫囵系统无法正常工作的问题,达到的终于目的是当短路浮现后能准时庇护从而将故障设备从系统中隔离出来,而不影响其他设备的正常工作。

可有效避开安装易产生各种错误(如短路、电源线接反、数据线与电源线接错)而损坏设备。

(3)解决超温庇护问题:对室外设备、故障设备会因大电流发热而超过正常工作温度,自复原保险丝可在设备超温后准时提供庇护作用。

PTC自复原保险丝在无数产品应用上很有优势,过流庇护可以多考虑用自复原保险丝,需要保险丝可到第1页共1页。

自恢复保险丝原理

自恢复保险丝原理

自恢复保险丝原理
自恢复保险丝,又称为PTC保险丝,是一种常见的电子保护元件,可以在过电流的情况下保护电路安全。

它的原理可以总结为以下几点。

1. PTC的介绍
PTC全称为Positive Temperature Coefficient,即正温度系数。

这种材料
在低温时的电阻值很低,但是在高温下电阻值会急剧上升。

这种材料
在电路中的应用,是利用其在过电流时能够消耗大量的能量,从而将
电路的可靠性提高。

2. PTC的工作原理
在正常情况下,自恢复保险丝的电阻值很小,电流可以通过。

但是,
当电路中的电流超过设定的额定电流时,PTC的电阻值会迅速上升,
将电流限制在一个安全的范围内。

当负载并没有过载时,自恢复保险
丝会迅速自动恢复正常,恢复到低电阻状态。

3. PTC的特点
自恢复保险丝可以自动恢复,不需要人工干预,具有很好的可靠性。

与传统的熔断器相比,PTC保险丝的灵敏度更高、稳定性更好、使用
寿命更长。

PTC保险丝还具有低电阻、高温度稳定性、保护面积大等
优点。

4. PTC的应用
自恢复保险丝广泛应用于电源、电动工具、家用电器、汽车电子、计
算机和通信设备等领域。

通过使用自恢复保险丝,可以有效地保护电路,防止过电流损坏器件,延长设备的使用寿命,提高安全性。

总之,自恢复保险丝通过利用PTC材料的正温度系数特点,在电路中对过电流进行有效的保护。

它的特点是自动恢复、稳定性好、使用寿命长,应用广泛。

在实际使用中应根据设备的电流特性选择合适的额定电流和耐压等级的自恢复保险丝,以保证电路的安全性和可靠性。

自恢复保险丝在USB3.0中的保护应用详解

自恢复保险丝在USB3.0中的保护应用详解

自恢复保险丝在USB3.0中的保护应用详解一、什么是USB3.0USB 3.0是一种USB规范,该规范由英特尔等公司发起。

现已被USB IF更名为USB 3.1 gen 1。

USB3.0 ——也被认为是SuperSpeedUSB——为那些与PC或音频/高频设备相连接的各种设备提供了一个标准接口。

只是个硬件设备,计算机内只有安装USB3.0相关的硬件设备后才可以使用USB3.0相关的功能!USB3.0提供更高的传输率、提高了最大总线功率和设备电流、提供全新的电源管理功能、以及向下兼容USB2.0的新型电缆和连接器。

USB3.0规定的单一负载工作电流,由USB2.0规范的100mA提升为150mA。

二、USB3.0设备安装要求。

一台USB3.0电子设备最多可以驱动6台USB装置(标准连接器和微型连接器每端口最高900mA)。

因此,USB3.0电流传输能力的提高对电路保护方案提出了新的要求。

深圳市集电通实业有限公司专业人士指出协同电路保护方案将有助于在USB3.0应用中防止因过中大电流、过高电压和ESD瞬态电压而受损。

在过流保护方面,USB3.0通过两类器件供电,即标准主控设备(A型连接器)和新型供电设备(Powered-B连接器)。

新的规范提高了流向USB设备的电流大小,从最大额定电流0.5A提高至0.9A。

Powered-B连接器可以通过从两个额外连接器输送最高1.0A的电流来对设备充电。

由于过流条件会影响电源总线,因此所有功率源(如主机和集线器)都需要进行过流保护。

USB3.0标准保护方案必须支持每端口最小900mA的电流,过电流保护必须满足发生故障时在60s内将故障电流限制在5A以下。

三、USB3.0和USB2.0的区别传输速度:USB3.0可以在存储器件所限定的存储速率下传输大容量文件(如HD电影)。

例如,一个采用USB3.0的闪存驱动器可以在15秒钟将1GB的数据转移到一个主机,而USB 2.0则需要43秒。

ptc自恢复保险丝

ptc自恢复保险丝

ptc自恢复保险丝PTC自恢复保险丝:一种可靠的过流保护装置引言随着科技的进步,电子产品的普及和使用频率的增加,过电流问题已经成为一个严重的挑战。

过电流不仅会给电路和设备带来损坏的风险,还可能引发火灾和其他严重的安全问题。

为了解决这个问题,保险丝广泛用于电路中,以提供过电流保护。

其中,PTC自恢复保险丝是一种这样的新型保护装置,本文将详细介绍PTC自恢复保险丝的工作原理、优点以及应用领域。

一、PTC自恢复保险丝的工作原理PTC自恢复保险丝是Positive Temperature Coefficient的缩写,中文名称为“正温度系数保险丝”。

它由聚合物材料和导电颗粒组成。

在正常工作情况下,导电颗粒与热敏聚合物之间存在着很高的电阻,电流通过时,电压降导致颗粒加热,温度升高,导致聚合物膨胀,使阻抗变大,电流减小。

换句话说,PTC自恢复保险丝在正常工作条件下会阻碍过流,提供保护。

在过电流情况下,由于电流超过额定值,导电颗粒会瞬间加热至高温区,产生共振效应,使材料膨胀并分离开。

这降低了阻抗,使过电流流过并触发保险丝。

当过电流问题被解决后,PTC自恢复保险丝会自动恢复初始状态。

即使在异常电流的情况下,当温度下降后,导电颗粒会再次接触并形成电阻,从而实现自动恢复。

二、PTC自恢复保险丝的优点1. 高可靠性:PTC自恢复保险丝由聚合物材料制成,无活动部件和机械移动,因此具有更高的可靠性和寿命。

相比之下,传统的熔断器或快速断路器易受高温或冲击而损坏。

2. 自动恢复:PTC自恢复保险丝能够自动恢复其正常工作状态,无需人工干预。

这意味着在异常电流得到解决后,电路可以重新恢复正常操作,提高了设备的可用性。

3. 快速响应:PTC自恢复保险丝可以快速地响应过电流事件,在毫秒级别就能触发并中断电路。

这为设备和电路提供了更高的保护水平。

4. 节省维护成本:由于PTC自恢复保险丝具有自动恢复功能,因此无需更换或维修。

这降低了设备的维护成本和停机时间。

自复位保险丝

自复位保险丝

自复位保险丝1. 简介自复位保险丝是一种常见的电子组件,用于保护电路免受过电流、过热等因素的损坏。

它具有自动恢复功能,当电流超过预设值时,保险丝会熔断,并在一段时间后自动恢复,使电路重新正常工作。

本文将详细介绍自复位保险丝的原理、特点和应用。

2. 原理自复位保险丝的工作原理基于热敏材料的特性。

通常,自复位保险丝由一个热敏电阻和保险丝电阻组成。

当电流超过保险丝的额定电流时,热敏电阻会感应电流的热量并升高温度。

当温度达到热敏材料的熔断温度时,保险丝电阻将断开电路,阻止进一步的电流流动。

然后,热敏材料将冷却,并重新接通电路。

3. 特点3.1 自动恢复自复位保险丝的最大特点就是其自动恢复功能。

在熔断后,保险丝会自动恢复,电路重新连接。

这使得自复位保险丝在需要长时间稳定工作的场合非常有用,而无需人工干预。

3.2 快速响应自复位保险丝具有快速响应的特点。

当电流超过额定值时,保险丝会瞬间熔断,以防止电路受到过大的电流冲击。

这有助于保护电路和其他电子组件免受损坏。

3.3 空间节省相比传统的熔断器,自复位保险丝在设计上更加紧凑,可以节省空间。

这对于电路板和其他有限空间的应用非常重要。

3.4 高可靠性自复位保险丝通常由可靠的材料制成,具有高可靠性和稳定性。

它们在各种环境条件下都能正常工作,并可以经受高温和高压的考验。

4. 应用自复位保险丝广泛应用于各种电子设备和电路中,特别是那些对连续稳定工作要求较高的场合。

以下是一些常见的应用案例:•手机和平板电脑:自复位保险丝可用于保护电池充电电路,避免电路短路和过电流损坏。

•家用电器:如冰箱、洗衣机等,自复位保险丝可用于保护电机、电路板等关键部件。

•汽车电子系统:自复位保险丝可用于保护汽车电路免受过电流和短路的损害。

•工业自动化设备:自复位保险丝可用于保护各种电子控制设备,确保其稳定运行。

5. 使用注意事项在使用自复位保险丝时,需要注意以下几个方面:•确保选择正确的额定电流,以防止过大电流的冲击损坏设备。

自恢复保险丝的封装形式及主要应用

自恢复保险丝的封装形式及主要应用

自恢复保险丝的封装形式及主要应用优恩半导体(UN)1、自恢复保险丝分类:自恢复保险丝可分为贴片自恢复保险丝和插件自恢复保险丝,随着产品要求的越来越小型化,插件保险丝的使用范围已越来越广泛。

2、插件自恢复保险丝主要封装形式:插件自恢复保险丝主要封装有:JK6、JK16、JK30、JK60、JK130、JK250、JK600等。

3、自恢复保险丝工作原理:自恢复保险丝是由经过特殊处理的聚合树脂(Polymer)及分布在里面的导电粒子(Carbon Black)组成。

在正常操作下聚合树脂紧密地将导电粒子束缚在结晶状的结构外,构成链状导电电通路,此时的可恢复保险丝为低阻状态(a),线路上流经自恢复保险丝的电流所产生的热能小,不会改变晶体结构。

当线路发生短路或过载时,流经自恢复保险丝的大电流产生的热量使聚合树脂融化,体积迅速增长,形成高阻状态(b),工作电流迅速减小,从而对电路进行限制和保护。

当故障排除后,PTC可恢复保险丝重新冷却结晶,体积收缩,导电粒子重新形成导电通路,自恢复保险丝恢复为低阻状态,从而完成对电路的保护,无须人工更换。

4、插件自恢复保险丝应用范围:通迅设备:程控交换机、用户终端设备、总配线保安单元等。

汽车电子:汽车线束、汽车防盗器、汽车微电机、汽车电子产品等。

电子行业:电源镇流器、微电机、火灾报警、仪器仪表等。

电器设备:卫星接收机、安防设备、扬声器、工业自动控制等。

5、JK6插件自恢复保险丝电气特性:6、JK6插件自恢复保险丝外形尺寸:7、JK16插件自恢复保险丝电气特性:8、JK16插件自恢复保险丝外形尺寸:9、JK30插件自恢复保险丝电气特性:10、JK30插件自恢复保险丝外形尺寸:11、JK60插件自恢复保险丝电气特性:12、JK60插件自恢复保险丝外形尺寸:13、JK130插件自恢复保险丝电气特性:14、JK130插件自恢复保险丝外形尺寸:15、JK250插件自恢复保险丝电气特性:16、JK250插件自恢复保险丝外形尺寸:17、JK600插件自恢复保险丝电气特性:18、JK600插件自恢复保险丝外形尺寸:。

自恢复保险丝中文资料及应用选型

自恢复保险丝中文资料及应用选型
被保护电器的线路中即可,电源直流或交流均可。
动作原理
RF/WH 系列可恢复保险丝
的动作原理是一种能量的动态平衡,流过 RF/WH 系列元件的电流由于 RF/WH 系列
的关系产生热量,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 RF/WH 系列元件的温度。
正常工作时的温度较低,产生的热和散发的热达到平衡。RF/WH 系列元件处 于低阻状 态,RF/WH 系列不动作,当流过 RF/WH 系列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,RF/WH 系列仍不动作。当电 流 或环境温度再提高时,RF/WH 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 RF/WH 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 RF/WH 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 RF/WH 系列元件 散 发出的热量,处于变化状态下 RF/WH 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,RF/WH 系列便可以自动恢复了。
型号如:KX60-050 最大工作电压为 60V,最大工作电流为 0.5A 应用范围: ADSL 设备中的自恢复保险丝的应用 自恢复保险丝在无线电产品,电池组,充电器产品中的应用 汽车电子及零部 件中的过流保护应用 遥控电动玩具车, 高低频电源充电器电动玩具,童车等电子玩具中的应用 卫星接受器 DVB 产品中的应用 自恢复保险丝在通信终端设备产品中的应用 电源供应器产品中的应用 家庭影院 / 扬声器 / 分频器 / 电磁负载 / 马达 / 吸尘器 六、自恢复保险丝的应用 1.镇流器 日光灯需要一个镇流器产生高电压和大电流来点着。镇流器控制日光灯的电 气特性。开灯时电子镇流 器在灯的两端产生高压冲击使灯点着,在电子镇流器

自动恢复保险丝原理

自动恢复保险丝原理

自动恢复保险丝原理
自动恢复保险丝是一种用于电路保护的装置,其原理是基于材料的热膨胀和导电性的特性。

当电路中发生过载或短路时,电流会急剧升高,导致保险丝受到过大的热量和电压冲击,从而热胀冷缩。

这种热膨胀现象使得保险丝内部的导体断开,切断电路连接,起到保护的作用。

一旦过载或短路现象解除,保险丝冷却下来,材料的尺寸会恢复到原来的状态,使得保险丝再次闭合,电路得以恢复正常工作。

自动恢复保险丝具有自我修复的功能,在电路故障解除后能够自动恢复正常工作,不需要手动更换保险丝。

这种保险丝适用于各种电路中,特别是对于频繁发生故障和需要连续工作的场合非常有用。

它可以提高电路的可靠性,减少维修和更换的工作量,同时保护电子设备不受过电流的损害。

总之,自动恢复保险丝通过利用材料的热膨胀和导电性原理,在电路故障发生时自动切断电路连接,待故障解除后又自动恢复正常工作。

这为电路保护和设备保护提供了有效的解决方案。

自恢复保险丝百科

自恢复保险丝百科

自恢复保险丝百科‎一、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。

在习‎惯上把PPTC(‎P olyer P‎o sitive ‎T emperat‎u reC‎o efficen‎t)也叫自恢复保‎险丝。

二、‎自恢复保险丝原理‎自恢复保险‎丝是由高科技聚合‎树脂及纳米导电晶‎粒经特殊工艺加工‎制成,正常情况下‎,纳米导电晶‎体随树脂基链接‎形成链状导电通路‎,保险丝正常工作‎;当电路发生短路‎或者过载时,流经‎保险丝的大电流使‎其集温升高,当达‎到居里温度时,其‎态密度迅速减小,‎相变增大,内部的‎导电链路呈雪崩态‎变或断裂,保险丝‎呈阶跃式迁到高阻‎态,电流被迅速夹‎断,从而对电路进‎行快速,准确的限‎制和保护,其微小‎的电流使保险丝一‎直处于保护状态,‎当断电和故障排除‎后,其集温降低,‎态密度增大,相变‎复原,纳米晶体还‎原成链状导电通路‎,自恢复保险丝恢‎复为正常状态,无‎需人工更换。

‎三、自恢复保险‎丝参数IH‎:最大工作电流(‎25℃)I‎T:最小动作电流‎(25℃)‎I trip:过载‎电流Tma‎x:过载电流最大‎动作时间V‎m ax:最大过载‎电压Ima‎x:最大过载电流‎Rmin:‎最小电阻(25℃‎)Rmax‎:最大电阻(25‎℃)四、自‎恢复保险丝应用‎自恢复保险丝‎串联在DC/A‎C电源电路中.‎可以选择DIP ‎直插式或SMD‎表面贴装式. ‎P PTC 无正负‎极性之分.因P‎PTC在保护状‎态下,表面温度高‎,要安装在通风状‎态下,对高温敏感‎的元器件不要与‎P PTC 直接接‎触.五、‎选型型号如‎:JK25012‎0u最大工‎作电压为250V‎,最大工作电流为‎120mA‎应用范围:‎ADSL设备中‎的自恢复保险丝的‎应用自恢‎复保险丝在无线电‎产品,电池组,充‎电器产品中的应用‎汽车电子及零部‎件中的过流保护应‎用遥控电‎动玩具车, 高低‎频电源充电器电动‎玩具,童车等电子‎玩具中的应用‎卫星接受器D‎V B产品中的应用‎自恢复保‎险丝在通信终端设‎备产品中的应用‎电源供应器‎产品中的应用‎家庭影院/‎扬声器/ 分‎频器/ 电磁负‎载/ 马达/‎吸尘器何‎谓保险丝,其作用‎是什么?保‎险丝也被称为熔断‎器,IEC127‎标准将它定义为"‎熔断体(fuse‎-link)"。

自恢复保险丝产品应用领域

自恢复保险丝产品应用领域

自复保险丝产品的应用领域一:应用领域电信设备:局用交换机、MDF、ADSL电脑设备:USB端口、1394接口、驱动器、MODEM、汽车电子:汽车线束、汽车防盗器、汽车微电机、汽车电子产品电子行业:电源、音响分频器、微电机、火灾报警、仪器仪表、节能灯、镇流器电器设备:安防设备、卫星接收机、机顶盒DVB、工业自动控制电池行业:镍氢电池组、锂电池组、手机电池凡是需要过流,过温保护的地方。

二:如何使用PPTC自复保险丝呢串联在电路中,无正负极、交直流的要求三:应用实例分析之电源电路图例如在小马达电路中接入自恢复保险丝,可以将自恢复保险丝直接串联在电源输入端的正极或负极(一般接正极)。

直流马达本来就类似于工作在短路状态,卡死造成电流变大,电池升温是因为电池有内阻,电池会坏得很快,不能根据最大电流来购买保险丝,这样容易损坏电路,要计算你的电机正常工作电流值,如果正常电流是100毫安,则不要购买大于150毫安的,要考虑电机瞬间启动的功率会比较大,可以适当增加保险容量以免误动作。

四:自恢复保险丝应用范围智能家居:调光开关、控制面板、灯光控制盒、窗帘控制、空调控制、摄像机、主机、红外控制、遥控器、语音控制、情景模式控制板、影音控制(电视、功放、音响、DVD/EVD、机顶盒)等仪器仪表:电表、智能电表、电能表、水表、远程抄表系统、传感器、高压表、化工分析仪、万用表、探测器、工业控制仪表、电力测控仪、温度控制器、高速公路测控仪、数据采集器、环境测试仪、扫描仪等;照明:节能灯、电子镇流器、LED照明灯、配线架、矿灯、曝光灯、手电筒等;汽车电子:车载电源、ECU控制板、计费器、蓄电池、功放、DVD、GPS导航仪、防盗器、安定器(HID)、自动车窗、空调、冰箱、倒车雷达、报警器、收音机、胎压测试仪、车载记录仪、自动雨刷、车载仪表(速度、转速、里程等)、电动车等;医疗器械:心电图机、除颤仪、葡萄糖监控器、显示控制器、LCD监控器、增氧器、血压计等;消费电子:自动麻将机、读卡器、连接器、遥控器、手机、MP3、MP4、PDA、VCD、ipone/ipad、台式机、笔记本、平板电脑、条形码扫描仪、POS机、手电筒、充电器、录音笔、电话录音机、金融键盘、激光打印机、蓝牙耳机、游戏机、照相机、数码相框、洗衣机、热水器、电吹风、卷发器、自助点歌机等;新能源:太阳能、风能、生物质能、氢能、地热能、海洋能、小水电、化工能(如醚基燃料)、核能等。

自恢复保险丝百科

自恢复保险丝百科

自恢复保险丝百科一、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。

在习惯上把PPTC(Polyer Positive TemperatureCoefficent)也叫自恢复保险丝。

二、自恢复保险丝原理自恢复保险丝是由高科技聚合树脂及纳米导电晶粒经特殊工艺加工制成,正常情况下,纳米导电晶体随树脂基链接形成链状导电通路,保险丝正常工作;当电路发生短路或者过载时,流经保险丝的大电流使其集温升高,当达到居里温度时,其态密度迅速减小,相变增大,内部的导电链路呈雪崩态变或断裂,保险丝呈阶跃式迁到高阻态,电流被迅速夹断,从而对电路进行快速,准确的限制和保护,其微小的电流使保险丝一直处于保护状态,当断电和故障排除后,其集温降低,态密度增大,相变复原,纳米晶体还原成链状导电通路,自恢复保险丝恢复为正常状态,无需人工更换。

三、自恢复保险丝参数IH:最大工作电流(25℃)IT:最小动作电流(25℃)Itrip:过载电流Tmax:过载电流最大动作时间Vmax:最大过载电压Imax:最大过载电流Rmin:最小电阻(25℃)Rmax:最大电阻(25℃)四、自恢复保险丝应用自恢复保险丝串联在DC/AC 电源电路中.可以选择DIP 直插式或SMD 表面贴装式. PPTC 无正负极性之分.因P PTC 在保护状态下,表面温度高,要安装在通风状态下,对高温敏感的元器件不要与PPTC 直接接触.五、选型型号如:JK250120u最大工作电压为250V,最大工作电流为120mA应用范围:ADSL设备中的自恢复保险丝的应用自恢复保险丝在无线电产品,电池组,充电器产品中的应用汽车电子及零部件中的过流保护应用遥控电动玩具车, 高低频电源充电器电动玩具,童车等电子玩具中的应用卫星接受器DVB产品中的应用自恢复保险丝在通信终端设备产品中的应用电源供应器产品中的应用家庭影院/ 扬声器/ 分频器/ 电磁负载/ 马达/ 吸尘器何谓保险丝,其作用是什么?保险丝也被称为熔断器,IEC127标准将它定义为"熔断体(fuse-link)"。

自复式熔断器工作原理

自复式熔断器工作原理

自复式熔断器工作原理自复式熔断器是一种常见的电气保护设备,它能够在电路中检测并保护电器设备免受过电流的损害。

本文将详细介绍自复式熔断器的工作原理及其在电气系统中的应用。

一、自复式熔断器的定义自复式熔断器,也称为自恢复保险丝,是一种能够自动恢复的保护设备。

它的主要作用是在电路中检测并保护电器设备免受过电流的损害。

与传统的熔断器不同,自复式熔断器可以在过电流消失后自动恢复,无需更换熔断丝。

二、自复式熔断器的工作原理自复式熔断器的工作原理基于热效应和电效应。

当电路中的电流超过熔断器额定电流时,自复式熔断器会自动断开电路,以保护电器设备不受过电流的损害。

具体来说,自复式熔断器的工作原理可以分为三个阶段:1. 初始状态自复式熔断器处于正常工作状态时,电流通过熔丝时会产生热效应,使熔丝发热膨胀,阻碍电流通过,从而保护电器设备。

2. 过电流状态当电路中的电流超过熔断器额定电流时,熔丝会发生瞬时加热,使其熔断并断开电路。

这个过程称为过电流状态,它可以有效地保护电器设备免受过电流的损害。

3. 恢复状态当电路中的电流消失时,熔丝会冷却并重新凝固,自复式熔断器会恢复到初始状态。

这个过程称为恢复状态,它使得自复式熔断器能够自动恢复,无需更换熔断丝。

三、自复式熔断器的特点自复式熔断器具有以下几个特点:1. 自动恢复自复式熔断器可以在过电流消失后自动恢复,无需更换熔断丝,从而节省了维护成本和时间。

2. 可靠性高自复式熔断器采用热效应和电效应相结合的方式进行保护,其保护性能稳定可靠。

3. 体积小自复式熔断器体积小、重量轻,可以在狭小的空间内使用。

4. 适应性强自复式熔断器适用于各种电气设备,例如电源、电机、照明设备等,具有广泛的应用前景。

四、自复式熔断器在电气系统中的应用自复式熔断器在电气系统中的应用非常广泛,主要应用于以下几个方面:1. 电源保护自复式熔断器可以用于保护电源设备,例如电源开关、电源插头等,防止过电流损坏电源设备。

自恢复保险丝在电子线路中的典型应用

自恢复保险丝在电子线路中的典型应用

自恢复保险丝在电子线路中的典型应用下面秦晋电子为您介绍PPTC自恢复保险丝在电子线路中的典型应用。

1.电池充电器的保护在电池充电器的电路中,未经稳压的电源转换器直流输出电压经过稳压电路调制,转变成适当的电压对电池进行充电。

PPTC器件和电压过载保护器件相互配合,可以对以下故障起保护作用:◆过大电流。

过大的电流可能会损坏功率FET或者电池组;◆极性接反。

这时二极管导通,PPTC器件进入高阻抗状态从而限制电流;◆电压过高。

这时电压过载保护器件起作用,PPTC器件则限制电流。

2.输入/输出接口的保护许多驱动器和控制装置均配备了通讯和数据接口,用于各个系统器件之间的信息传输。

而这些接口的接线有时会与交流或直流电源电缆并排敷设。

这些线束可能由于正常的磨损、意外事故、安装接线错误、或在中央配电箱上进行的误操作,而出现短路现象。

如果电源电缆与通讯电线出现短路现象,PPTC自恢复保险丝器件能够保护任何与这条短路线路相连接的系统以免造成通讯接口的损坏。

在某些情况下,这种现象有可能影响到很多系统。

而PPTC自恢复保险丝器件在保护接口处所起的作用,可以明显地降低设备常见故障的停运时间和修理成本。

3.音频电路的保护音频放大电路的不稳定及过流常常会损坏扬声器及其性能。

PPTC 自恢复保险丝器件在过流的时候形成高阻抗状态,当故障排除后又自动返回低阻抗状态,在常温下,阻抗极小专门用于保护喇叭的系列产品只有几十到几百毫欧姆,插入损耗小于0.1分贝,器件本身也没有任何容抗或感抗效应,在听觉范围内不会引起失真感觉。

4. 电机失速保护运动机械均有可能出现堵塞或断裂故障,并可导致电机失速。

在电机失速时继续供给电源会导致电机的损坏和/或驱动装置的损毁。

将PPTC自恢复保险丝器件与电机驱动器串联起来后,可以保护电机失速或卡死造成的过载及过热。

5. CPU保护在一些CPU应用中,会使用一个电压调整模块(VRM)向处理器提供所需电压和电流。

VRM设计方法能从电源分配中消除电线间或板间感应。

自恢复保险丝在化学电池的应用保护

自恢复保险丝在化学电池的应用保护

自恢复保险丝在化学电池的应用保护化学电池的应用越来越广,这些元件的应用将会使电池组有了一个更好、费用更低的庇护装置。

A、NiCD电池:低阻抗、化学特性稳定的NiCD 电池没有像NiMH和Li-ION电池那样对过那么敏感。

但因为损耗低,应用还很广泛。

然而,在短路或过电流状态,它们的低内阻会导致较高的电流通过。

通常这些电池的故障缘由都是过流,而不是过热,由任何电池材料应用的产品都适用。

B、NiMH电池:NiMH电池比NiCD电池有更高的能源密度。

当超过90C时,这些电池更易退化。

用VTP或LTP比SRP/LR4材料更适合庇护该种电池。

按照电池的设计办法,SRP和LR4都可对该电池举行庇护,但用LTP、VTP时的导热性能更强。

C、Li-ION 电池:在全部的化学电池中,Li-ION电池的能源密度最大,化学特性最为敏感。

在用法和充电时,需装有庇护装置。

现在常用的庇护装置是一个,但这不是最平安的,由于该集成电路的本身也可能会造成短路或其启动失败使庇护装置担心全。

当超过90C时,Li-ION电池也会开头退化,因为这种电池的最大,因此电路庇护的要求就更严格了。

虽然LTP、SRP等系列已早用于该电池中,但最合适的元件时VTP;对于大容量的Li-ION电池,LR4系列的动作时光更短,比SRP系列更适用。

1、自复原保险丝在可充电电池组中的应用1)、问题与分析:NICD、NiMH、Li-ION常用于移动电话和电脑的特殊庇护电路中。

这些电池组产生故障的缘由通常有:正负极终端意外短路;充电器不能停止对已弥漫电的电池充电;用错充电器或电池的极性装反。

把PTC贴片系列串联安装于电池组的各个单元中,可对电路提供过流和过温庇护。

2)、庇护要求:在发生故障时,移动电话的电压可达到16V,电脑的电压可达到24V;其电流可达到100安培。

在过充电情况,电池组需要举行过温庇护,NiCD电池不能超过120C,NiMH和Li-ION电池不能超过90C。

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WHPTC在充电机充电器电路保护中的应用解决方案一.充电机及充电器的基本介绍1、充电机及充电器的功能和用途:充电机是将高压交流电或高压直流电转变低压直流电对各种化学电池、蓄电池充电的设备。

完成的功能就是在不同时间输出大小不同的直流电流及脉冲电流让蓄电池将电能转化为化学能储存起来。

2、对充电机和充电器的相关说明:充电机和充电器在工作原理、功能应用上没有明确的区别,其结果就是对蓄电池充电,只是叫法不同,有便携的或叫移动充电器、有固定的或叫充电机、充电桩、手机充电的一般叫充电器。

3、充电机及充电器的种类:充电机的种类按行业不同、设备不同来分,种类非常多,应用于电动工具、电动玩具、电动自行车、电动摩托车、工农业生产与工矿企业的各类小型机动车、电子、通讯、教学、交通运输、电力、科研、国防、医疗卫生以及人们日常生活中被广泛应的蓄电池的充电。

二.蓄电池(常用的化学电池)的基本介绍蓄电池也称作二次电源,它是一种把化学反应所释放出来的能量直接转变成直流电能的装置。

蓄电池按照其电解液的不同,通常分为酸性电池和碱性电池。

近几十年来,由于交通、通讯、计算机产业的高速发展,其产品系列、产品种类、产品性能发生了巨大变化,以此满足不同用途的需要。

目前,蓄电池主要应用于各种车辆、船舶、飞机等内燃机的起动以及照明、蓄能、不间断电源、移动通讯、便携式电动工具、电动玩具当中。

常用的化学电池有:铅酸蓄电池、镉镍蓄电池、铁镍蓄电池、金属氧化物蓄电池、锌银蓄电池、锌镍蓄电池、氢镍蓄电池、锂离子蓄电池、锌空电池、锂聚合物电池等。

其中,以铅酸蓄电池为数量最多。

铅酸蓄电池的价格最低,也最常用,中国是全世界铅酸蓄电池最大的生产国。

其含污染的成分比较少,可回收性好。

单格蓄电池电压是2V,每个蓄电池都是多个单格的组合,电压也是单格电压的倍数,我们常把多个蓄电池串联或并联在一起使用,统称蓄电池组。

常见的蓄电池组按电压不同分别有:6V、12V、24V、36V、48V、60V、72V等系列。

蓄电池的工作特点是充电电流小、放电电流大(充电电流1-10A,而且6A以的下居多)。

这个电流值大多在我司WHPTC电流规格范围内。

常见蓄电池如下图:三.充电机的结构与工作原理:1、充电机的结构目前不同的厂家有多种形式的充电机,所以充电机的种类繁多,电路结构千差万别,但工作原理却大同小异,不是用变压器就是用开关电源,而目前变压器式的较少,大多数厂家的充电机使用开关电源电路,常用的开关电源式充电机又分半桥式和单激式两大类,单激类又分为正激式和反激式两类。

半桥式成本高,性能好,常用于带负脉冲的充电器;单激式成本低,市场占有率高。

其结构如下图所示:充电机结构方框图12V 10A原理方框图2、充电机的工作原理:充电机对蓄电池的充电分为六段式充电和三段式充电两种。

A、对于六段式充电原理及过程如下:六阶段充电机充电过程列举,以24V/120Ah 电池为例的充电过程:a.预充阶段(小电流预充电):充电机设有延时启动,延时时间为7秒,启动后首先进入预充阶段,充电机先设小电流流为5A,充电6分钟,目的是激活电池;b.大电流阶段(恒流充电):预充结束后进入恒流10A大电流充电阶段;c.恒压阶段(恒压充电):当充电电压上升到30.5V时,进入恒压充电阶段,充电电流逐步减小;d.小电流阶段(涓流充电):当充电电流减小到7A时,进入小电流阶段,恒流5A补充充电,充电电压小幅上升;e.脉冲阶段(脉冲充电):当充电电压上升到31时,进入脉冲充电阶段,如果充电电压40分钟未达到31V,则自动进入脉冲阶段,充5秒,停5秒对电池进行补充和维护;f.浮充阶段(浮充充电):脉冲充电20分钟后自动进入浮充阶段,浮充阶段充电机自动关机。

B、对于三段式充电原理及过程框图如下(减少了预充电、脉冲及浮充充电过程):C、充电机的充电曲线如下:不论哪种充电机,都必须要求正确使用和操作:充电器的正确操作是:充电时,先插电池,后加市电;充足后,先切断市电,后拔电池插头。

如果在充电时先拔电池插头,特别是充电电流大时,非常容易损坏充电器。

3、常见充电机:四.充电机电路保护存在的常见问题:A、对充电机电路的要求:充电机的好坏与正确使用,对延长蓄电池的使用寿命起作非常关建的作用,业界广为流传的一句话就是:蓄电池不是用坏的,而是充坏的。

为了满足电动自行车电池的短时高容量充电,在三段式恒压限流充电中,不得不通过提高恒压值到2.47V~2.49V。

这样,大大超过电池正极板析氧电压和负极板析氢电压,一旦高于析氢电压,电池也会快速的失水。

一些充电器制造商的产品为了降低充电时间,提高了恒压转浮充的电流,而使得充电指示充满电以后,还没有充满电。

而用户使用电池,是无法保证每次使用以后,都能够及时充电的,电池就会产生比较严重的硫化而提前失效。

一些充电器制造商把某些功能夸大,成品的功效没有其宣传的那样好。

好的充电器要求不仅仅输入电压范围要宽、充电电压电流要与被充电蓄电池相适应、还必须具有下列保护功能:短路保护、反接保护、过流过压保护、超温保护和开路零输出电压保护、以及自动温度补偿功能。

B、目前充电机电路以及在使用中存在的常见问题:好的充电机有较完善的保护电路,耐用但成本高。

有很多厂家在充电机的设计及生产中,因顾及成本,使用简易电路、有的连基本的控制电路都没有、或者根本不设保护电路。

不管怎样设计,在使用时,每一次都正确操作与正确使用,还是可以的。

但事实上并不是每一个人在每一次使用时都能正确操作。

这就使得充电机成了易损设备,常见问题表现在以下几个方面:①充电器在充电时先拔电池插头,特别是充电电流大时,非常容易损坏充电器。

正确操作要求:充电时,先插电池,后加市电;充足后,先切断市电,后拔电池插头。

而这种情况是无法避免的,也是最常见的。

这种情况仅损坏充电机,不会损坏蓄电池。

②充电器性能不良,使充电电流过大造成电池高温膨胀、电池极板变形。

不仅仅损坏充电机,还损坏蓄电池。

③高电压的充电机对低电压蓄电池充电时,电池受高倍率大电流连续过充。

(例:用48V充电机给36V或24V的电瓶充电)不仅损坏充电机,还会损坏蓄电池。

(单格蓄电池电压是2V,每个蓄电池都是多个单格的组合,电压也是单格电压的倍数,我们常把多个蓄电池串联或并联在一起使用,统称蓄电池组。

常见的蓄电池组按电压不同分别有:6V、12V、24V、36V、48V、72V-----400V 等系列)④蓄电池装配不良产生大电流损坏充电机:主要是装配反极造成充电机输出大电流; A、组装反极;B、封盖时极性相反(12V的电池反一格约8V,反二格约4V;封盖相反变成-12V)。

C、焊接不良或短路,不仅会因大电流损坏充电机,同时蓄电池还会产生爆裂。

⑤充电反极造成大电流损坏充电机。

充电时正负极连接错误、电压呈负值,相当于与充电机的电压串联,回路电流比短路电流大得多。

不仅仅损坏充电机,还同时损坏蓄电池。

⑥对于过放电有部分反极的,在充电时会产生大电流损坏充电机。

⑦对于使用变压器的充电机,在上述各情况下均会使变压器烧坏。

严重的还会引起火灾。

⑧其他会损坏充电机的情况还有市电过高、雷电流、受潮漏电、干扰大电流等。

五.WHPTC自恢复保险丝在充电机电路保护中可解决的问题与应用方法:介于上述问题的存在,所以对充电机的研发,提出了一系列的要求:输入电压范围宽、充电的输出电压电流要与被充电蓄电池相适应、同时必须具有下列保护功能:短路保护、反接保护、过流过压保护、超温保护和开路零输出电压保护、以及自动温度补偿功能。

要求充电机具有这些保护功能,是因为:过压------电压超过规定值后,会使充电机的电流过大,从而损坏充电机。

短路------短路发生后,会使充电机的电流过大,从而损坏充电机。

反极------蓄电池产生反极后,会使充电机的电流过大,从而损坏充电机。

反接------蓄电池正负线接反后,会使充电机的电流过大,从而损坏充电机。

超温------温度过高的原因是电流过大,发热严重,从而损坏充电机。

过流------有不明原因或操作错误使充电机的电流过大,从而损坏充电机。

温度补偿------是为了防止电流过大而损坏充电机的电流限制电路。

由上述的分析可见,要完成保护功能,最终解决的问题是电流过大的问题,所以实现各种保护功能的本质是解决过流保护问题。

目前解决过流保护问题的方法很多,常用的方法有电子电路与可控硅保护法、继电器保护法、WHPTC保护法等。

其中前两种保护法所用的元器件数量较多、电路复杂、成本高、故障率高。

而使用WHPTC保护法,只需用一个PTC元件即可达到过流保护目的,而且其重复性使用让充电机免维护,所以电路简单成本很低。

这里详细讨论PTC在充电机的过流保护中的具体应用方法与可解决的问题。

六.WHPTC在充电机充电器中应用的优势:A、PTC在充电机作过流保护应用的可行性与应用方法:常见充电机的充电电流一般在500mA—10A左右,有少数的会超过30A。

不管那一种充电机,在耐电流能力上都是较强的,这是充电机必须具备的基本能力,在2倍电流、3倍电流时,充电机能持续工作较长的时间,但会因为长时间过流而严重发热,导致充电机损坏。

使用PTC做过流保护时,能在充电机过流后很短的时间内(几秒或十几秒钟内)产生保护动作,使充电机得到及时保护。

PTC的保护动作时间比充电机过流损坏的时间短,能在充电机损坏前,提前保护充电机。

所以PTC自恢复保险丝在充电机的过流保护应用上是可行的。

(过流保护是PTC的固有属性)在应用方法上主要是串联到充电机的电源输出端,也可同时用于充电机的电源输入端。

既可单个PTC使用,也可两个相同PTC并联后使用。

B、PTC在充电机作过流保护的应用位置如下图:C、PTC在充电机的应用中可解决的具体问题:当有过流、过热时PTC迅速由低阻变为高阻,从而限流保护。

所以可有效解决下列问题:①、当电压超过规定值后,会使充电机的电流过大,PTC会及时保护,可有效避免充电机损坏。

②、当短路发生后,会使充电机的电流过大,PTC会及时保护,可有效避免充电机损坏。

③、当蓄电池产生反极后,会使充电机的电流过大,PTC会及时保护,可有效避免充电机损坏。

④、当蓄电池正负线接反,会使充电机的电流过大,PTC会及时保护,可有效避免充电机损坏。

⑤、当温度过高的原因是电流过大,发热严重,PTC会及时保护,可有效避免充电机损坏。

⑥、有不明原因或操作错误使充电机的电流过大,PTC会及时保护,可有效避免充电机损坏。

D、PTC在充电机保护应用中的具体电路:因为充电机行业是一个大家族,同一个厂不同时间生产的充电机是不同的,不同厂就更不相同了,种类繁多、千差万别,所以说,谈到充电机,是指充电机类,不同的充电机,有不同的电流电压,所以本资料只是定性的说明PTC在充电机中的使用方法、使用位置,并用红色突出显示PTC在电路图中的具体位置与连接方法,因同一电路图在使用不同功率管时的电流会不同,可对应不同的蓄电池,所以暂不给出具体的型号。

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