当故障消除后,PTC可以恢复保险丝,重新冷却晶体,缩小体积,导电粒子重新形成导电路径,从而可以将保险丝恢复到低电阻状态,从而完成保护没有手动更换的电路。
1最大电压:指20°C时组件两端可承受的最大电压降,一般为60V。
2保持电流:指组件在20T时不能打开的最小电流。
对于不同类型的组件,电流值也不同,通常范围从几十毫安到几十安培。
3断开电流:指在20°C下流动的元件的最小电流值,足以触发元件关闭,也称为触发电流。
该电流值通常是保持电流的两倍。
4触发器断开时的最长时间:在20°C时,组件打开的最长时间由保持电流的5倍触发。
这个时间一般不到20S。
5断开电源:组件在20°C断开时所消耗的功率通常为几百毫瓦到几瓦。
6原始电阻:元件在20°C断开前的阻抗,一般为几毫欧到几欧元。
7断开电阻:元件在20°C下断开1H后的最高阻抗,通常只有几十毫欧到几欧姆。
8恢复时间:在20°C下断电后,组件关闭到羽流开启时的时间,一般小于20S。
可恢复的保险丝由聚合物和导电材料的混合物制成,因此称为聚合开关。
在正常条件下,聚合物形成晶体结构,并且导电材料形成穿过聚合物的三维导电通道(如图1(a)所示),并且处于低电阻导电状态。
由于低阻抗,流过元件的正常电流产生的热量很小,并且不会改变晶体结构。
当大电流通过或发生过电流时,熔丝本身的温度可以恢复迅速上升,元件产生的热量导致聚合物膨胀,导致导电材料链断裂(如图1(b))。
在很短的时间内,它可以上升到原始电阻值的1x10(6)倍或更多,限制流过元件的大电流,只有很小的电流流动,就好像电路被切断一样,实现了保护。
当去除异常大电流或消除过热现象时,重新建立元件中的导电链,并且元件返回到正常的低电阻状态。
图1可恢复保险丝的工作原理示意图。
自恢复保险丝。
传统保险丝用作过流保护。
它只能被保护一次。
它需要在吹制时更换。
可恢复保险丝作为新的过流保护元件具有过流保护和自动恢复功能。
双重功能:过流保护PTC组件在电路中串联连接。
在正常情况下,它处于低电阻状态以确保电路的正常操作。
当电路短路或注入异常大的电流时,PTC元件的自加热会增加其阻抗。
电流限制在足够小以防止过流保护。
在去除元件后的12S中,温度将迅速下降,电阻将急剧下降,如图1所示。
图1动作时间和电流图
压敏电阻是一种对电压敏感的电阻。当施加的电压超过其额定电压时,它会变得更加灵敏,导致电流的增加。这种电阻通常用于保护电子设备免受过电压和过电流的影响。
压敏电阻的主要特点是其电压系数。这个系数表示当施加电压的变化量增加1时,电流的变化量。一般来说,压敏电阻的电压系数越大,它对电压的敏感度就越高。压敏电阻通常用于过电压保护、浪涌保护、电源电压调节和电子浪涌抑制等电路中。在这些应用中,压敏电阻可以吸收瞬间的过电压或浪涌电压,并将其转换为热能或其他形式的能量。这有助于保护设备免受损坏或损坏。
压敏电阻的主要参数包括电压范围、电流容量、最大工作电压和温度系数等。在选择和使用压敏电阻时,需要考虑这些参数,以确保其在系统中能够正常工作并提供所需的保护。