Quel type de protection le fusible utilise-t-il pour le circuit?
En plus des résistances aux fusibles, les composants de protection utilisés dans l’équipement électronique comprennent également des fusibles ordinaires, des fusibles thermiques et des fusibles auto-récupération. L’élément de protection est généralement relié en série dans le circuit. Lorsqu’un phénomène anormal comme le surcourage, la surtension ou la surchauffe se produit dans le circuit, il fusionne immédiatement et joue un rôle protecteur pour empêcher l’expansion de la faille.
(1) Fusible ordinaire
Les fusibles ordinaires sont communément appelés fusibles ou tubes fusibles, qui sont des fusibles non récupérables qui ne peuvent être remplacés par de nouveaux qu’après fusion. Il est représenté par « F » ou « FU » dans le circuit, et la figure 17-5 est le symbole graphique du circuit.
1. Les caractéristiques structurelles du fusible ordinaire Le fusible ordinaire est généralement composé de tube de verre, de bouchon métallique et de fusible.
Deux bouchons métalliques sont manches sur les deux extrémités du tube de verre, le fusible (fait de matériau métallique point de fusion faible) est installé dans le tube de verre, et les deux extrémités sont respectivement soudés aux trous central des deux bouchons métalliques. Lorsqu’il est utilisé, mettez le fusible dans le porte-fusible et connectez-le en série avec le circuit.
Les fusibles des fusibles sont pour la plupart linéaires, et seuls les fusibles de type delay utilisés dans les téléviseurs couleur et les écrans d’ordinateur sont des fusibles en spirale.
2. Les principaux paramètres des fusibles ordinaires Les principaux paramètres des fusibles ordinaires sont évalués le courant, la tension nominale, la température ambiante et la vitesse de réaction.
Le courant évalué est également appelé la capacité de rupture, qui se réfère à la valeur actuelle que le fusible peut souffler sous la tension nominale.
Le courant de fonctionnement normal du fusible est inférieur de 30 % au courant évalué.
La valeur actuelle nominale du fusible domestique est habituellement marquée directement sur le bouchon métallique, et le fusible importé est marqué sur le tube de verre avec un anneau de couleur, comme le montre la figure 17-6. Le tableau 17-1 montre la signification des différentes couleurs sur le fusible de l’anneau de couleur.
La tension nominale se réfère à la tension de fonctionnement la plus réglementée du fusible, qui est disponible en quatre spécifications: 32V, 125V, 250V et 600V. La tension de fonctionnement réelle du fusible doit être inférieure ou égale à la valeur de tension nominale. Si la valeur de tension de travail du fusible dépasse la valeur de tension nominale, elle soufflera rapidement.
L’expérience de la capacité de charge actuelle du fusible est réalisée à une température ambiante de 25°C. La durée de vie du fusible est inversement proportionnelle à la température de l’environnement de travail. Plus la température ambiante est élevée, plus la température de fonctionnement du fusible est élevée et plus sa durée de vie est courte.
La vitesse de réponse se réfère à la rapidité de la réponse du fusible à diverses charges électriques.
Selon la vitesse de réponse et les performances, les fusibles peuvent être divisés en type de réponse normal, type de déconnexion retardé, type d’action rapide et type de limite de courant.
(2) Fusible thermique
Le fusible thermique, également connu sous le nom de fusible thermique, est un élément de sécurité de surchauffe non récupérable, qui est largement utilisé dans divers produits électroniques tels que les cuisinières électriques, les moteurs, les machines à laver, les ventilateurs électriques et les transformateurs d’énergie.
Le fusible thermique peut être divisé en fusible thermique en alliage à faible point de fusion, en fusible thermique composé organique et en fusion thermique en métal plastique selon différents matériaux de détection de température.
1. Fusible thermique de type alliage à faible point de fusion Le corps de détection de température du fusible thermique de type alliage à faible point de fusion est traité par des matériaux en alliage avec point de fusion fixe. Lorsque la température atteint le point de fusion de l’alliage, le corps de détection de température fusionne automatiquement et sera déconnecté par le circuit de protection.
La figure 17-7 est un diagramme structurel d’un fusible thermique en alliage à faible point de fusion.
Selon leurs différentes structures, le fusible thermique thermique de type alliage à faible point de fusion de type alliage à faible point de fusion peut être divisé en trois types : type de gravité, type de tension de surface et type de réaction printanière.
2. Fusible thermique de type composé organique Le fusible thermique de type composé organique est composé d’un corps de détection de température, d’une électrode mobile, d’un ressort, etc., comme le montre la figure 17-8.
Le capteur de température est composé de composés organiques d’une grande pureté et d’une faible plage de température de fusion. Normalement, l’électrode mobile est en contact avec le terminal fixe, et le circuit est relié par le fusible; lorsque la température atteint le point de fusion, le corps de détection de température fusionne automatiquement, et l’électrode mobile est déconnectée du terminal fixe sous l’action du ressort, et le circuit est déconnecté. Protégez-le.
3. Fusible thermique plastique-métal Fusible thermique Plastique-métal adopte la structure de tension de surface, et la valeur de résistance de son capteur de température est presque nulle. Lorsque la température de travail atteint la température définie, la valeur de résistance du corps de détection de température augmentera soudainement, empêchant le flux du courant.
(3) Fusible d’auto-récupération
Le fusible d’auto-récupération est un nouveau type d’élément de sécurité avec des fonctions de protection surcourant et surchauffée, qui peuvent être utilisées à plusieurs reprises.
1. Le principe de structure du fusible d’auto-récupération Le fusible d’auto-récupération est un élément thermique PTC avec coefficient de température positif, qui est fait d’un mélange de polymère et de matériaux conductrices. Il est relié en série dans le circuit et peut remplacer le fusible traditionnel. La figure 17-9 est l’apparence du fusible d’auto-récupération.
Lorsque le circuit fonctionne normalement, le fusible d’auto-récupération est dans un état de conduite. Lorsqu’un défaut de surcourage se produit dans le circuit, la température du fusible lui-même augmente rapidement, et le matériau polymère entre rapidement dans un état de haute résistance après avoir été chauffé, et le conducteur devient isolant, coupant le courant dans le circuit et faisant entrer le circuit dans un état de protection. Lorsque le défaut disparaît et que le fusible d’auto-récupération se refroidit, il suppose un état de conduction à faible résistance et tourne automatiquement sur le circuit.
La vitesse de fonctionnement du fusible d’auto-récupération est liée à la taille du courant anormal et à la température ambiante. Plus le courant est élevé et plus la température est élevée, plus la vitesse de fonctionnement est rapide.
2. Fusible auto-récupération couramment utilisé Fusible auto-récupération a plug-in type, type de montage de surface, type de puce et d’autres formes structurelles.
Les fusibles d’auto-récupération rechargeables couramment utilisés comprennent les séries RGE, RXE, RUE, RUSR, etc., qui sont utilisées dans les ordinateurs et les appareils électriques généraux. Le tableau 17-2 montre les principaux paramètres des fusibles d’auto-récupération des séries RXE et RUE.
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