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保险丝、保险丝电阻器
保险丝、保险丝电阻器的使用方法
电流保险丝是最简单的电路保护元件。保险丝的作用,是在电路因发生短路等故障而产生异常电流时切断电路,防止设备、元件烧坏或引发火灾等。
保险丝电阻器为电阻器赋予了熔断特性,电流一旦超过熔断功率就会断线,防止半导体元件及电阻器本身烧坏、起火。TF CCP CCF
TF 片式保险丝
特点
是小型、轻量的二次电路用片状电流保险丝。
根据独家的结构、制作方法,熔断特性稳定。
可以把占有面积缩小。
内部电阻值低,电压降低,可以减少电力消耗。
适用于小型电子设备的电路配件过电流保护。
对应回流焊、波峰焊。
符合欧盟RoHS。
CCP 电路保护用元件
特点
电流过大时,可以迅速地,无烟无热地切断电路。
使用了金属电极,端子强度出色,焊锡附着性优异。
外装模制成形,尺寸精度高,安装性能优异。
端子无铅品,符合欧盟RoHS。
对应回流焊和波峰焊
CCF 片式电流保险丝(抗硫化型)
特点
由于使用高性能抗硫化材料,因此抗硫化性优异。
依据 IEC60127-4。(7A以下)
采用陶瓷本体,机械强度优异。
对应回流焊和波峰焊。
符合欧盟RoHS。
保险丝电阻器适用于电路需要具备一定的电阻值,且希望在发生异常时不发生冒烟、起火而熔断的部位。其反应一般比电流保险丝慢,因此在需要快速切断电路时不能使用。 引线型电阻器的保险丝电阻器系列 RF73 RF RF26 RF25CC WF
保险丝 | 保险丝电阻器 | |
正常时的功能 | 电路流通 | 电阻器 |
异常时(过载时)的功能 | 熔断 | 熔断 |
熔断原因 | 过电流 | 过功率 |
熔断特性 | 速断(精度高) | 慢断(有偏差) |
电流保险丝的使用示例
当电路中某个部位发生电源短路等异常时,如果主电源的保险丝必定熔断,则只需使用保险丝。但是,如果电路有多个分支,当电流容量小的末端发生异常时,在主电源部位可能检测不到。以家用电器为例,以小功率工作的功能电路即使出现异常,主电源的保险丝也不一定会熔断。这难免会造成局部发热,从而导致冒烟。
因此,设计安全电路时,建议在每条分支电路中都插入保险丝之类的安全元件,使任何分支(电源短路和电机锁定等)发生异常都不会导致冒烟等情况。
TF 结构图
CCP 结构图
CCF 结构图
保险丝电阻的使用示例
在有些IC推荐电路中,Vcc供电线路插入了电阻,用来限制电流。该电阻与电容器组合,还能去除从电源输入的噪声,起到滤波器的作用。(解耦)
当这样的电路因IC故障等而进入短路模式后,根据供电电压与电阻值,电阻器可能会在主保护电路起效之前烧坏。在这种情况下,为防止电阻器红热、起火,需要使用保险丝电阻器RF RF73。
RF 涂层绝缘型保险丝电阻器
特点
通常作为电阻发挥功能。
对异常时的过载,迅速熔断,保护电路。
阻燃性涂层(相当于UL94 V-0)。
符合欧盟RoHS。
RF73 矩形片式保险丝电阻器
特点
使用时作为电阻发挥功能,异常时迅速熔断防止破坏电路。
和R73系列是同一形状。
是UL1412的安全标准认定品(1J未认定)。
对应回流焊、波峰焊。
端子无铅品,符合欧盟RoHS。电极、电阻膜层、玻璃中 所含的铅玻璃不适用欧盟RoHS指令
防止(功率)射极输出器(集电极接地)的振荡
射极输出器的作用是作为缓冲放大器来降低输出阻抗。但需要注意的是,射极输出器会发生振荡。倘若在设计时没有注意到振荡,可能会引发EMI恶化等意外故障。而且,接触示波器的探针后,振荡现象的状态会发生改变并停止振荡,或是受温度影响而未出现振荡,因此在研究电路的阶段往往会被忽视。
消除振荡最有效的措施,是在晶体管的底座中插入数十Ω~数百Ω的电阻,或是在集电极的电源与接地之间插入解耦电容器。射极输出器的负荷如果为容量性,也容易发生振荡,因此在这种情况下,要给负荷增加串联电阻。
防振荡电阻的电阻值较小,根据晶体管故障模式的不同,可能会产生大电流。对于输出部放大器等处理大功率的电路,为了防止电阻器本身冒烟、起火,电阻器建议使用带保险丝功能的保险丝电阻。RF RF73
使用保险丝电阻器时,请充分注意冲击电流的大小。
用于稳定(功率)FET操作的电阻器
MOS FET的输入阻抗高(但在高频下会因输入容量而降低),作为可以高速切换的切换元件,得到了广泛运用。用作切换元件时,为实现FET的稳定操作,需要在栅极插入小电阻值的电阻器。电阻值如果过小,在ON或OFF时会产生震颤,导致操作不稳定,如果过大,切换波形则会出现迟滞。因此要通过观测波形来确定最佳值。在功率MOS FET的驱动中,栅极电阻与浪涌电压、切换损耗密切相关,作用非常重要,需要加以注意。
栅极电阻的电阻值低,在大功率切换电路中,根据功率MOS FET的故障模式的不同,可能会产生大电流,导致电阻器本身冒烟、起火。在这种情况下,电阻器应该选用带保险丝功能的保险丝电阻器。RF RF73
使用保险丝电阻器时,需要注意冲击电流的大小。