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秦晋电子定期更新保险丝相关技术文章,需要了解的可多多关注我们!官网 www.fuse-tech.com

小体积的保险丝是不是更受欢迎

众所周知,现如今的电脑已经慢慢走向了微型时代,保险丝也不例外,随着经济科技的不断发展和进步,保险丝已经朝着越来越小的方向发展了,追求轻量化,小体积的保险丝更加受欢迎...

自恢复保险丝在典型电路的应用保护

  PPTC自恢复保险丝广泛应用于通信、安防、工业、汽车、消费类等电子产品的电源线、通信线及 I/O 口等过流保护。PPTC自恢复保险丝典型应用电路如图下图所示,PPTC自恢复保险丝一般串联于电路中,应用于电流较小的电源线及一些通信线路,如...

使用贴片保险丝应注意的细节

怎么选择合适的保险丝这是一直有问人的话题,下面,保险丝供应商将提供您一些选择使用贴片保险丝应注意的细节。 大小型式:大小型式应依线路实况而定,现在的贴片保险丝是有很多封装尺寸的,如0402、0603、1206、24...

自恢复保险丝与其它过流保护器件的区别

自恢复保险丝是由高分子聚合物及导电材料等混合制成的,所以又把它称为聚合开关。在正常状态下,处于低阻导通状态。由于阻抗低,流经元件的正常电流所产生的热量小,不会使晶状结构发生变化。当有大电流通过或出现过流时,自恢复保险丝本身温度...

力特自恢复保险丝帮您解决更换麻烦

  保险丝是一种特意设置在电路中对电流敏感的薄弱环节的元件,在电路正常工作时,它对所保护的电路没有影响,它阻值小,基本没有功率消耗。当电路异常,电流过大或电路出现短路时能够迅速的切断电源,保护电路和其他的元器件。  生活中常见的保险丝是熔断...

Littelfuse力特0467系列一次性贴片保险丝

Littelfuse 0467系列快熔型贴片保险丝是一种超小型(0603尺寸规格)薄膜器件,用于电路的次级保护,适用于空间有限的应用场合。 Littelfuse 力特0467系列耐压值为32V,额定电流可选从0.25A到5A...

选哪种littelfuse力特保险丝?

Littelfuse保险丝在行业内是一个成熟产品品牌,Littelfuse保险丝有很多种类,选择自恢复保险丝还是一次性保险丝,这要根据实际情况去考虑,下面一起来分析下。 电脑、周边设备以及便携设备(如智能手机、平板...

帮您了解力特保险丝的型号

Littelfuse保险丝型号有很多,很多人在选择的过程中发现对各种型号完全不了解,也不知道新出的一些型号到底是什么情况,这种情况下做出的选择肯定是不明智的。面对不同的型号,能够提前做好相关的了解,这是非常有必要的事情。现在就...

保险电阻真的能够替代保险丝而起到相同的作用吗?

电阻的负载有一定的限度,也就是说如果流经电阻的电流超过限度时会把它烧坏,使电阻呈现开路状态,从这个意义上来说,电阻具有类似保险丝的功能---即电路过流时能够切断电流,好象能起到保险丝的作用,因此有一部分厂商为了降低成本把原设计中的保险丝换成...

过流保护元器件--自恢复保险丝PPTC

自恢复保险丝是很受欢迎的一种保险丝,这归功于它的自恢复功能。下面小编简单介绍自恢复保险丝,让更多人认识它。  一、什么是自恢复保险丝(POLYPTC\\PPTC\\PTC)  自恢复保险丝是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、...

1206贴片保险丝有哪些特点?

  1206贴片保险丝有哪些特点?1206贴片保险丝是保险丝为何深受无数客户的喜爱!,下面看看究竟1206贴片保险丝有怎样的魅力(特点)。 1206贴片保险丝从功能上可以分为贴片自恢复保险丝和一次性贴片保险丝,一次性保险丝顾名...

秦晋电子陶瓷气体放电管使用指导

有网友留言问到:陶瓷气体放电管在使用时有哪些需要注意的地方? 气体放电管是一种开关型保护器件,工作原理是气体放电。当两极间电压足够大时,极间间隙将放电击穿,由原来的绝缘状态转化为导电状态,类似短路。导电状态下两极间维持的电压很低,一般在20...

可恢复保险丝ptc在未来的发展

可恢复保险丝ptc是现今很多电子行业都会都先考虑采用的电路保护元器件,可恢复保险丝都运用与变压器、安防设备、灯具、镇流器、仪表、电话线路等领域去多,受益于数字技术、通讯技术、新能源等新技术的发展,在前十个年度电路保护元器件可恢...

贴片保险丝寿命影响因素及其测试

1、影响贴片保险丝寿命的因素:  a、工作环境温度:  环境温度过高有损于贴片保险丝的寿命。延时型(慢熔断型)保险丝如锡球型,温度约等于160℃(150~170℃)时锡开始向金属丝扩散;快速熔断型保险丝的可熔体(金属丝)开始较...

(电子元器件)PTC自恢复保险丝

在不良连接、接地故障、短路或浪涌功率消耗时,都会造成过电流。无论你设计的电路是用于汽车、LED照明,还是消费类电子产品,过电流对你正在开发的技术可靠性和耐用性都将是一个威胁。那么,如何防止过电流有害现象的发生呢? 过...