Nous savons tous que lorsque le courant traverse le conducteur, le conducteur chauffe en raison d'une certaine résistance du conducteur. Et la chaleur est suivie par cette formule : Q {{0}}.24i2RT ; où Q est la chaleur, 0,24 est une constante, i est le courant qui traverse le conducteur, R est la résistance du conducteur, T est le temps du courant circulant dans le conducteur ; selon cette formule, la formule est Il n'est pas difficile de voir le principe de fonctionnement simple du fusible. Lorsque le matériau et la forme du fusible sont déterminés, la résistance R est relativement certaine (si elle ne tient pas compte de son coefficient de température de résistance).

Lorsque le courant le traverse, il chauffe et sa capacité calorifique augmente avec le temps. La taille du courant et de la résistance détermine la vitesse de génération de chaleur. Le constructeur du fusible et l'état de l'installation déterminent la vitesse de dissipation de la chaleur. Si la vitesse de la chaleur est inférieure à la vitesse de dissipation de la chaleur, le fusible ne fondra pas. Si la vitesse de la chaleur est égale à la vitesse de dissipation de la chaleur, elle ne la fera pas fondre pendant longtemps. Si la vitesse de la chaleur générée est supérieure à la vitesse de dissipation de la chaleur, la chaleur générée sera de plus en plus. Et parce qu'il a une certaine quantité de chaleur et de qualité, l'augmentation de chaleur se traduit par une élévation de température.

Lorsque la température monte au fusible au-dessus du point de fusion du fusible, le fusible fondra. C'est le principe de fonctionnement du fusible. Nous devrions savoir de ce principe que vous devez étudier attentivement les caractéristiques physiques de vos matériaux sélectionnés lors de la conception d'un fabricant et vous assurer qu'ils ont une taille géométrique cohérente. Parce que ces facteurs ont joué un rôle important pour savoir si le fusible peut fonctionner normalement. De même, vous devez l'installer correctement lorsque vous l'utilisez.
