玻璃管保险死
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电子元件图片识别电阻的图片第1幅图1,9 普通电阻图2 电阻排图3 ,5 贴片电阻。
图4,10 水泥电阻。
图6 功率电阻。
图7 变阻器。
图8 柱形贴片电阻。
图10,11 光敏电阻电阻的图片第2幅图1,2,3,4 大功率电阻。
图5,6,7,8压敏电阻。
图9 线绕陶瓷电阻电阻的图片第3幅微调电阻的图片第1幅:可调电阻/微调电阻图片微调电阻的图片第2幅:可调电阻/微调电阻图片微调电阻的图片第3幅:可调电阻/微调电阻图片图1,2,3,4,6,7,8,11,12基本旋转电位器图片。
图3线绕电位器图片。
图5,9双联电位器/同步电位器图片。
图10直滑电位器图片各种电位器的图片第3幅:图1线绕变阻器。
图2,4基本旋转电位器图片。
图5多圈电位器图片电容分类图片-各种电容器图片各种电容器图片第1幅图1 胆电容。
图2 灯具电容器。
图3 MKPH电容。
图4 MET电容。
图5,10 PEI电容,图6,胆贴片电容。
图7 MPE电容。
图8贴片电容。
图11 轴向电解电容器。
图12 MPP电容各种电容器图片第2幅图1 PPN电容。
图2 PET电容。
图3 MEA电容图4MPB 电容。
图5 PPT 电容。
图6 MPT电容。
图7电解电容器。
图8 MET电容。
图9 MKPH电容。
图10,11电机用电容。
图12 MKS电容。
各种电容器图片第3幅:图1 MKS电容。
图2 瓷片电容。
图3 ,4 MKP电容。
图5 贴片电解电容。
图6 史普瑞电容Sprague Orange Drop Capacitors。
图7 电机用电容。
图8 MKT电容。
图9陶瓷图1 MKS电容。
图3,8 云母电容。
图4 MPP电容。
图5 MKP电容。
图9 MEP电容。
图10 MPP电容。
图11 PPN电容。
图12 PEI电容。
图1,2,3,陶瓷电容器。
图4 色环陶瓷电容。
图5,10,11,电机起动及运行电容器。
图12充放电用电容各种电容器图片第6幅:图1 双连调谐电容。
图2微调电容。
保险丝的选用为便于用户针对所需保护的元件、电路或设备选用合适的保险丝管,特制定本指南。
保险丝管的选用可依以下流程:需考虑因素根据整机所需的安全认证决定保险丝管的安全认证,在此保险丝管可初步决定为I E C规格或U L规格。
1、设计时电路中空间的限制。
2、安装方式。
额定电压应大于等于有效的电路电压,分断能力应大于电路中的最大故障电流。
整机开关时电路中是否存在起动电流,起动电流在某些电路中是正常的,这种场合应使用延时型和中等延时型保险丝管。
保险丝管必须切断的电流及持续时间(该条件由设计人员依具体电路的保护需求而定)。
参考相应型号的I-T曲线,取满足要求的最大额定电流作为上限值A1.1、通过保险丝管的稳定电流(依具体电路而定)。
2、I E C规格及U L规格保险丝的额定电流的差别,详见“稳定电流”。
3、环境温度对保险丝管承载能力的影响,详见“环境温度”。
4、脉冲(冲击电流,浪涌电流,起动电流及电流瞬变值)对保险丝管寿命的影响,详见“脉冲”。
5、起动电流及持续时间与相应型号的I—T曲线比较。
综合考虑以上五个因素后,选出满足要求的最小额定电流作为下限A2。
综合考虑以上因素后,选出最合适的型号及额定电流。
当A1>A2时,则选额定电流为A2的相应型号保险丝管。
当A1≤A2时,则选额定电流为A1的相应型号保险丝管。
样品应在实际电路中试运行稳态电流在实际应用中和实验室之间有不同的条件如:A、有时使用保险丝盒;B、电路中的电线横截面积;C、保险丝管夹的接触电阻,等。
考虑到以上因素,故在25℃条件下所选用的保险丝管应满足如下条件才可使得保险丝管持续可靠地工作:I E C规格:保险丝管的额定电流I n=稳态电流/0.9。
U L规格:保险丝管的额定电流I n=稳态电流/0.75。
环境温度保险丝管的电流承载能力测试是在环境温度25℃条件下进行的,而保险丝管的电流承载能力是受环境温度影响的,环境温度越高,保险丝管的寿命越短,承载能力就越低。
保险丝的分类与介绍保险丝是一种用于保护电器设备的安全装置,主要用于断开电路,防止电器设备过载、短路、漏电等故障。
根据具体的使用场景和功能,保险丝可以分为多种不同类型。
下面将介绍一些常见的保险丝类型。
第一类是玻璃管保险丝。
这种保险丝是最常见的一种,通常由玻璃管和两个金属端子组成。
玻璃管内部填充了一根可熔化的金属丝,当电流超过保险丝所能承受的电流极限时,金属丝就会熔化断开,切断电路。
玻璃管保险丝可以根据电流大小和外观尺寸来分类,常见的有3A、5A、10A等不同的额定电流。
第二类是陶瓷管保险丝。
相比玻璃管保险丝,陶瓷管保险丝具有更高的耐热性和耐电压性能,适用于一些高功率的电气设备。
陶瓷保险丝结构与玻璃管保险丝类似,但外观上由于材料不同而有所差异。
陶瓷管保险丝可以承受更大的电流和电压,通常用于工业领域。
第三类是导线保险丝。
导线保险丝通常由金属导线和绝缘材料组成。
当电流超过保险丝所能承受的电流极限时,电线会烧断,从而切断电路。
导线保险丝适用于低功率电气设备,常见的有铝丝保险丝和铜丝保险丝。
铝丝保险丝通常用于家庭电气设备,而铜丝保险丝则适用于一些大型商业设备。
第四类是热保险丝。
热保险丝是一种特殊类型的保险丝,它采用了形状记忆合金材料。
这种材料在低温下是弹性的,当温度升高到一定程度时,形状记忆合金材料会发生相变,从而产生一个断开电路的力。
热保险丝通常用于需要快速反应的设备,如电磁炉和电热水器等。
除了以上介绍的几种常见的保险丝类型,还有一些其他特殊用途的保险丝。
例如,汽车保险丝用于汽车电气系统的保护,防止短路引起的火灾;快速熔断保险丝用于需要快速切断电路的场合,以防止设备损坏;超小型表面安装保险丝广泛应用于电子产品,如手机和电脑等。
总之,保险丝的分类多种多样,各种类型的保险丝在不同的场合有不同的应用。
通过选择合适的保险丝类型,可以有效地保护电器设备的安全运行。
用户在购买和替换保险丝时,应该根据设备的需求和规格,选择适合的保险丝类型和额定电流值,确保电器设备的安全性和可靠性。
保险丝结构、原理及使用方法保险丝是惯常的口语叫法,官方名称是“熔断器”,而它们的用途与家里保险丝的作用大同小异,当电路中用电器负载过大或电路中有短路的情况导致电路中电流异常并超过其额定电流时熔断,起到保护(线路)及用电设备的作用,是保护构成汽车电路的导线、用电设备、装置等免遭火灾等事故损害的重要部件。
一、车用保险丝种类(1)按形状分:插片式保险丝、方型保险丝、玻璃管式保险丝、裸片保险丝、插栓式保险丝。
车用保险丝种类其中,插栓式保险丝可分为:小号(M5orM6)叉栓式保险丝、大号(M8)叉栓式保险丝。
玻璃管保险丝可分为:6.35×30mm玻璃管保险丝、6.35×31.75mm玻璃管保险丝、10×38mm玻璃管保险丝。
(2)按额定电压分:高压保险丝、低压保险丝。
高压保险丝:工作电压在DC32V~DC450V之间的保险,标准的保险丝额定电压值分为:32V、125V、250V和600V(3)按熔断速度分:快熔保险丝、慢熔保险丝。
1)快熔保险丝的主要部件是细锡线,用在阻性电路中,保护一些对电流变化特别敏感的元器件;2)慢熔断型保险丝又被称为耐浪涌保险丝或延时保险丝,与快熔保险丝的最主要区别在于它对瞬间脉冲电流的承受能力不同,其熔体主要部件是锡—铜合金片,主要应用于感性或容性电路中。
在感性或容性电路中电路,当在刚刚接通电源时都会产生一个瞬间浪涌电流且往往比正常稳态电流要大好多倍,甚至几十倍,如果在该电路中使用的保险丝的耐浪涌能力不够强的话,保险丝就会被大能量的浪涌或脉冲电流所冲断而无法正常工作。
即使浪涌电流的持续时间很短,所释放出来的能量不足以冲断保险丝时,保险丝也会受到一定程度的损失,经过一定次数的浪涌冲击后而被冲断。
因此,我们选择保险丝时需要根据被保护的电路选择合适的保险丝类别。
一般来说,在雨刮、鼓风电机、电动车窗等电路中使用慢熔断特性的保险丝,在大灯电路、后玻璃除霜等电路中使用具有快熔断特性的插片式保险丝。
保险丝材质引言:保险丝作为一种重要的电子元件,在电路中起到了保护设备和人员安全的关键作用。
它的主要功能是在电路过载或短路的情况下,切断电流,防止设备损坏甚至火灾等事故的发生。
而保险丝的材质是保证其正常工作和可靠性的关键因素之一。
本文将深入探讨保险丝材质的种类、特性以及选用的注意事项。
一、常见的保险丝材质1. 玻璃管保险丝玻璃管保险丝是最常见的一种保险丝材质。
它由绝缘性良好的玻璃管外包一层金属导线构成。
玻璃管保险丝具有阻燃性能好、耐高温、外观透明等特点。
其工作原理是当电流超过额定电流时,保险丝中的金属导线瞬间升温并融化,从而切断电路。
2. 陶瓷管保险丝陶瓷管保险丝是由陶瓷材料制成的保险丝。
陶瓷管保险丝具有耐高温、抗震动、耐油污等特性,适用于恶劣的工作环境。
它的工作原理和玻璃管保险丝类似,一旦电流超过额定电流,陶瓷管保险丝会迅速断开电路。
3. 聚合物保险丝聚合物保险丝是相对较新的一种保险丝材质。
它由聚合物材料和金属电阻片构成。
聚合物保险丝具有体积小、重量轻、可重复使用等特点。
其工作原理是当电流超过额定电流时,聚合物保险丝中的金属电阻片发生大量的电流热效应,导致其电阻值迅速增加,从而切断电路。
4. 金属丝保险丝金属丝保险丝是由金属丝材料制成的保险丝。
金属丝保险丝具有导电性好、耐热等特点。
其工作原理是当电流超过额定电流时,金属丝保险丝中的金属丝会因为电流通过而发热,最终断开电路。
金属丝保险丝常用于高电流和高功率的应用领域。
二、不同材质保险丝的特性比较1. 效能不同材质的保险丝在效能上有所差异。
以透明玻璃管保险丝为例,它由于外观透明,便于人们观察其工作状态;而陶瓷管保险丝则因其耐高温和抗震动的特性,在恶劣环境下表现出更好的效能。
2. 安全性保险丝的安全性是其最核心的功能之一。
在选用保险丝时,应该根据应用场景和需求选择合适的材质。
例如,金属丝保险丝适用于高电流和高功率的场景,而玻璃管保险丝则适用于一般电子设备和家庭电路。
教你认识贴片保险丝——常用贴片保险丝识别要览随着电子元器件的小型化和贴片化,保险丝也随之走向小型贴片化,贴片式保险丝的应用愈来愈广,它们在电脑及外设接口、平板电视、手机、汽车电子电路及电池组等的过流保护中已大显身手。
除常见的熔断型保险丝外,近些年来,PPTC自复式保险丝(聚合物正温度系数热敏电阻)的兴起,更为IT设备的保护带来了新局面。
与贴片二、三极管和贴片IC等元件一样,贴片保险丝目前还没有统一标定方法,所以各生产厂家采用的代码各异。
有时甚至还出现同厂家用同一种代码(在不同系列中)代表不同额定电流的现象。
更有一些怪怪的代码,连识别都感到困难,给维修代换平白增添了不少麻烦。
本文列举了各类常用贴片保险丝的识别方法,以期满足维修代换的需要。
更希望读者逐渐积累识别贴片式保险的方法,在实践中不断提高自己这方面的能力。
一、常用熔断型贴片保险丝的识别熔断型贴片保险丝(贴片熔断器)与通常使用的保险丝功能基本相同,它在额定的电流下(电路正常时)能正常工作,当电路出现故障达到或超过熔断电流值时熔断,这可以避免故障进一步扩大,从而保护了电路。
保险丝(熔断器)按熔断速度分为:特慢速保险丝(一般用TT表示)、慢速保险丝(一般用T表示)、中速保险丝(一般用M表示)、快速保险丝(一艘用F表示)和特快速保险丝(一般用FF表示)等五种类型。
按最大分断电流的大小又可分为低分断型(L)和高分断型(H)两种。
熔断型贴片保险丝的标示方法一般可分为直接标示法和代码标示法两种,而代码标示法又可细分为字母(或数字)标示法与图形标示法两类,1 直接标示法图1的贴片保险,将主要特性参数直接标注在元件正面,称为直接标示法,简称直标法。
直标法一般用于体积略大的“方头”瓷管保险和长方体塑封贴片保险上。
图1中,上面一行的第1个符号为生产厂家力特(LITTELFUSE)公司的厂标,后面的F说明为快速熔断型,500mA是额定电流,字母L表示为低分断型;下面一行为额定电压交流250V,最后那个图形标志表示产品符合IEC(国际电工委员会)普通保险丝的标准。
保险丝的应用指南一. 保险丝的基本原理-----------------------------------------------1.结构:在电路过电流保护元件中最常用的就是小型管状保险丝,它是由两端带有金属联接端子的管体和管内的金属熔体这两大主要部份所组成的,其外壳部份的作用是支撑和联接,大多数保险丝的外型是圆柱形的,即所称为管状的;关键的功能是由内部的熔体所决定的。
2.功能:保险丝是串联在电路中的,一般要求其电阻要小(功耗要小),因此当电路正常工作时,保险丝只相当于一根导线,能够长时间稳定的使用;由于电源或外部干扰而发生电流波动时,保险丝也能承受一定范围的过载;只有当电路中出现较大的过载电流--故障或短路--时,保险丝才会动作,通过断开电流来保护电路的安全。
3.原理:保险丝通电时因电流转换的热量会使熔体的温度上升,在负载正常工作电流或允许的过载电流时,电流所产生的热量和通过熔体,壳体和周围环境所幅射,对流和传导等方式散发的热量能逐步达到平衡;如果散热速度跟不上发热时,这些热量就会在熔体上逐部积蓄,使熔体温度上升,一旦温度达到和超过熔体材料的熔点就会使它熔化,从而断开电流,起到安全保护的作用。
4.名词术语:额定电流:保险丝的公称工作电流,代号:In额定电压:保险丝的公称工作电压,代号:Un电压降:额定电流下保险丝两端的电压降,代号:Ud冷电阻:保险丝不工作时本身的电阻值,代号:Rn过载能力:保险丝能长期工作的过载电流(有些品种能在高温条件下)熔断特性:保险丝工作的性能指标--负载电流和熔断时间两者的函数关系,即时间/电流特性 (也称为安-秒特性)。
通常有两种表达方法:----熔断特性曲线:以负载电流为X座标,熔断时间为Y座标,由保险丝在不同电流负载下的平均熔断时间座标点连成的曲线。
每一个型号规格的保险丝都有一条相应的曲线可代表它的熔断特性,这种曲线可用于选用保险丝时的参考。
----熔断特性表:由若干个具有代表性的负载电流值和对应的熔断时间所组成的表格。
保险丝的基本知识
在很多电子设备中,都离不开保险丝(FUSE)。
自从十九世纪九十年代爱迪生发明了把细导线封闭在台灯座里的第一个插塞式保险丝之后,保险丝的种类越来越多,应用越来越广。
这里介绍一些保险丝参数、选择及应用常识。
保险丝的各项额定值及其性能指标是根据实验室条件及验收规范测定的。
国际上有多家权威的测试和鉴定机构,如美国的保险商实验公司的UL认证,加拿大标准协会的CSA认证、日本国际与贸易工业部的MTTI认证和国际电气技术委员会的ICE认证。
保险丝的选择涉及下列因素:
1. 正常工作电流。
2.施加在保险丝上的外加电压。
3.要求保险丝断开的不正常电流。
4.允许不正常电流存在的最短和最长时间。
5.保险丝的环境温度。
6.脉冲、冲击电流、浪涌电流、启动电流和电路瞬变值。
7.是否有超出保险丝规范的特殊要求。
8.安装结构的尺寸限制。
9.要求的认证机构。
10.保险丝座件:保险丝夹、安装盒、面板安装等。
下面把保险丝选型中常见的参数和术语作一些说明。
正常工作电流:在25℃条件下运行,保险丝的电流额定值通常要减少25%以避免有害熔断。
大多数传统的保险丝其采用的材料具有较低的熔化温度。
因此,该种保险丝对环境温度的变化比较敏感。
例如一个电流额定值为10A的保险丝通常不能在25℃环境温度下大于7.5A的电流运行。
电压额定值:保险丝的电压额定值必须等于或大于有效的电路电压。
一般标准电压额定值系列为32V、125V、250V、600V。
电阻:保险丝的电阻在整个电路中并不十分重要。
但对于安培数小于1的保险丝的电阻会有几个欧姆,所以在低电压电路中采用保险丝时应考虑这个问题。
大部分的保险丝是用正温度系数材料制成,所以也有冷电阻和热电阻之分。
环境温度:保险丝的电流承载能力,其实验是在环境温度为25℃情况下进行的,这种实验受环境温度变化的影响。
环境温度越高,保险丝的工作温度就越高,其保险丝的电流承载能力就越低,寿命也就越短。
相反,在较低的温度下允许会延长保险丝的寿命。
熔断额定容量:也称为致断容量。
熔断额定容量是保险丝在额定电压下能够确实熔断的最大许可电流。
短路时,保险丝中会多次通过比正常工作电流大的瞬间过载电流。
安全运行时要求保险丝保持完整的状态(无爆裂或断裂)。
保险丝性能:保险丝的性能是指保险丝对各种电流负荷做出反应的迅速程度。
保险丝按性能常分为正常响应、延时断开、快动作和电流限制四种类型。
有害断路:常常是由于对所设计的电路分析不完整造成的。
在前面所列出的保险丝选择所涉及的所有因素中,必须特别注意正常工作电流、环境温度和过载量。
在使用时,不能只根据正常工作电流和环境温度来选择保险丝,还要注意其他使用条件。
例如,造成常规电源有害断路的一种常见原因就是没有充分考虑保险丝的公称熔化热能的额定值,它也必须满足由电源平滑滤波的输入电容器产生的浪涌电流对保险丝提出的要求。
如果要保险丝安全可靠工作,那么要选用保险丝的熔化热能不大于该保险丝公称溶化热能额定值的20%。
公称溶化热能:就是指熔化溶断部件所需的能量,用I2t表示,读为“安培平方秒”。
一般在权威认证机构,都要进行熔化热能测试:给保险丝施加一个电流增量并测量融化发生的时间,如果在约0.008秒或更长的时间内不发生融化,那么就增加脉冲电流的强度。
重复进行实验直到保险丝的熔断时间在0.008秒以内。
这一测试的目的是确保所产生的热能没有足够的时间从保险丝部件通过热传导跑掉,也就是说,全部热能用于溶断保险丝。
因此,选用保险丝时,除了考虑前面所说的正常工作电流、减少额定值、环境温度外,还要考虑I2t值。
另外还要注意:由于大多数保险丝有焊接接头,因此在焊接这些保险丝时要特别小心。
因为焊接热量过多会使保险丝内的焊料回流而改变它的额定值。
保险丝类似于半导体的热敏元件,因此,在焊接保险丝时最好采用吸热装置。