熔斷器
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- 為了獲得增強型通道及較低的導通電阻,上述電路均需要采用邏輯電平控制的P溝道MOSFET,如果Q1的導通電阻值較大且在其兩端產(chǎn)生較大的壓降(特別是低輸出電壓應用場合或負載離電源的距離較遠時),則應該從Q1漏極端反饋電壓調節(jié)輸出。設計電路時,必須最小化寄生參數(shù)同時仔細考慮電路布局。利用一個SOT23封裝的低電壓模擬開關(MAX4544)可實現(xiàn)上述遠端調節(jié),該開關受控于MAX810L的輸出
- 從這里可以看出,熔斷器的短路保護性能優(yōu)秀,過載保護性能一般。如確需在過載保護中使用,需要仔細匹配線路過載電流與熔斷器的額定電流。例如:8A的熔體用于10A的電路中,作短路保護兼作過載保護用,但此時的過載保護特性并不理想。熔斷器的選擇主要依據(jù)負載的保護特性和短路電流的大小選擇熔斷器的類型。對于容量小的電動機和照明支線,常采用熔斷器作為過載及短路保護,因而希望熔體的熔化系數(shù)適當小些。通常選用鉛錫合金熔體的RQA系列熔斷器。對于較大容量的電動機和照明干線,則應著重考慮短路保護和分斷能力。
- 一般情況下只要除去加載在熱敏電阻兩端的電壓,熱敏電阻即可復位;但如果外界環(huán)境溫度很高時(如150℃)熱敏電阻不能復位。高分子PTC熱敏電阻回復到低電阻狀態(tài)需要的時間取決于多種因素:產(chǎn)品的類型、裝配形式、結構、外界溫度、斷路狀態(tài)的持續(xù)時間等。一般復位時間小于幾分鐘,某些情況下只需幾秒鐘熱敏電阻即可復位。一旦排除故障和切斷電源,熱敏電阻即可復位,這時需要斷開電路(維持電流)使熱敏電阻冷卻。熱敏電阻中聚合物集體材料因冷卻收縮從而炭黑顆粒重新連接起來,使電阻降低。這與雙金屬片裝置的自動復位不同。典型的雙金屬裝置即使故障沒有排除也能復位,這導致在故障狀態(tài)和保護狀態(tài)之間不停切換,這可能損壞設備。但高分子PTC熱敏電阻會保持在高電阻狀態(tài)直到故障排除。
- 許多普通的電氣元件清洗劑都可用來清洗該高分子PTC熱敏電阻,但是一些清洗劑可能會損害熱敏電阻的性能,清洗前最好進行試驗或到我公司咨詢。這樣的主要優(yōu)點是可以降低電阻并提高維持電流。對多數(shù)使用來說這樣沒有什么好處,這樣做是不實用的。因為總是有一個高分子PTC熱敏電阻先斷開,所以其它熱敏電阻根本起不到額外的保護作用。施加在熱敏電阻上的壓力可能影響產(chǎn)品的電性能。如果在熱敏電阻切斷電路時壓力太大并限制了產(chǎn)品的膨脹,這將使熱敏電阻失去特定的功能而損壞。應該注意不能將熱敏電阻安裝在限制其膨脹的地方。