自恢复保险丝原理
什么是自恢复保险丝

什么是自恢复保险丝
自恢复保险丝,是针对传统一次性熔断保险丝命名的。
功能也是在电路中起到保险丝的作用,只是它爱护后可以自己恢复,可以重复爱护而不需要拆卸和更换。
依据材料自恢复保险丝具有高分子自恢复保险丝、陶瓷自恢复保险丝。
依据不同封装形式分为插件自恢复保险丝和贴片自恢复保险丝。
这里说的自恢复是指电路消失特别大电流时,自恢复保险丝启动爱护,启动爱护时电路中电流并没有完全中断,只是瞬时降低到很微弱的细小电流,这时的电路上的设备会停止工作。
待手动断电并排解故障后,重新恢复通电时,自恢复保险丝就会自动恢复到爱护前状态,不需要更换保险丝,电路就可以恢复正常工作了。
若是故障没有排解,或是故障再次消失,重新通电后,自恢复保险丝仍旧会再次启动爱护。
这里有几点梳理一下:1、自恢复保险丝是不同于传统一次性熔断保险丝,可以多次爱护电路而不需要拆卸和更换;2、自恢复保险丝启动爱护后电路并未完全中断,电路中仍有微小电流,电流很微弱,可以让自恢复保险丝维持在爱护状态,这时电路上的其他设备是无法工作的;3、自恢复保险丝启动爱护前后主要变化,爱护前是常温,爱护后温度上升,内部温度达到130℃,4、自恢复保险丝启动爱护后,设备停止工作,需要先手动断电,排解故障后再恢复通电,电路才能恢复正常工作。
5、自恢复保险丝恢复的过程,是自身温度降低的过程,断电后,无电流经过不再发热,散热恢复启动前的温度和状态。
自复保险丝

自复保险丝
一、基本原理:
自复保险丝(热敏电阻类)是由聚合物与导电粒子等所构成,在经过特殊加工后, 导电粒子在聚合物中构成链状导电通路。
当正常工作电流通过时,自复保险丝呈低阻状态(图a);当电路中有异常过电流通过时,大电流产生的热量使聚合物迅速膨胀,切断导电粒子构成的导电通路,自复保险丝呈高阻状态(图b)当电路中过电流消失后,聚合物冷却,体积恢复正常,其中导电粒子又重新构成导电通路,自复保险丝又呈低阻状态(图c)。
故自复保险丝又俗称可恢复保险丝、高分子PTC、PPTC。
自复保险丝电阻值与温度变化的关系图
如图d。
图中a点温度较低,PTC产生的
热和散发的热达到平衡。
b点温度较高时,
PTC处于热平衡状态,c点为温度继续增
加时,PTC达到热平衡临界点(居里点),
此时很小的温度变化就可以导致阻值大
幅度的增加。
d点是PTC处于高阻状态,
限制大电流通过,从而保护电器不受损
坏。
二、安装方式:
自复保险丝没有极性,适用于AC和DC电源,与被保护电器串联于线路中。
三、自复保险丝工作性能及特点
(1) 零功率电阻低:自复保险丝自身阻抗较低,正常工作时功率损耗小,表面温度低。
(2) 过流保护速度快:自复保险丝由于自身材料特性,过流状态响应速度比其他过流保护装置快得多。
(3) 自锁运行:自复保险丝在过流保护状态,以极小的电流锁定在高阻状态,只有切断电源或过电流消失后,才会恢复低阻状态。
(4)自动复位:自复保险丝在起到过流保护作用后(故障排除)自行复位,无需进行拆换。
(5)耐大电流:自复保险丝有极好的耐大电流能力,有的规格可承受100A电流冲击。
poly fuse烧断原理

poly fuse烧断原理Polyfuse烧断原理Polyfuse,也称为自恢复保险丝或复位式保险丝,是一种用于电子电路中的保护元件。
它能够在过电流或过温情况下断开电路,以保护电子设备免受损坏。
本文将介绍Polyfuse的烧断原理及其工作原理。
Polyfuse是一种基于聚合物的保险丝,它由聚合物材料和两个电极组成。
聚合物材料在正常工作条件下是导电的,当电流超过预设的额定电流时,聚合物材料会发生热膨胀,使得两个电极之间的距离拉大,从而断开电路。
当电路中的过电流消失后,聚合物材料会冷却并恢复原状,电路也会重新连接。
Polyfuse的烧断原理主要依赖于聚合物材料的热膨胀特性。
在电路中,当电流超过Polyfuse的额定电流时,聚合物材料会被加热。
这是因为电流通过聚合物时,会产生电阻,而电阻的存在会导致材料发热。
当温度升高到一定程度时,聚合物材料会发生热膨胀,使得两个电极之间的距离增大,从而断开电路。
与传统的保险丝相比,Polyfuse具有自恢复的特性。
当电路中的过电流消失后,Polyfuse会自动冷却并恢复原状,电路也会重新连接。
这是因为聚合物材料的热膨胀是可逆的,一旦温度降低,材料就会收缩回原来的状态。
因此,Polyfuse能够在过电流情况下提供短暂的保护,而不像传统保险丝那样需要更换。
Polyfuse的烧断原理使得它在电子设备中得到广泛应用。
它可以用于保护电路板、电池组、电源线等电子元件和设备。
在电子设备中,Polyfuse通常被连接在电路的输入端,以防止过电流对设备的损坏。
当电路中的过电流发生时,Polyfuse会迅速烧断并断开电路,避免电子设备受到过电流的冲击。
除了过电流保护外,Polyfuse还可以用于过温保护。
当电路中的温度超过Polyfuse的触发温度时,聚合物材料会发生热膨胀,断开电路。
这可以有效防止电子设备因过热而受损。
一旦温度降低到安全范围内,Polyfuse会自动冷却并恢复原状。
总结一下,Polyfuse的烧断原理基于聚合物材料的热膨胀特性。
细分自恢复保险丝

细分自恢复保险丝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、高温,硫化反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。
在习惯上把 PPTC(PolyerPositiveTemperature Coefficent)也叫自恢复保险丝。
严格意义讲:PPTC不是自恢复保险丝,ResettableFuse才是自恢复保险丝。
自恢复保险丝[1]是由经过特殊处理的聚合树脂(Polymer)及分布在里面的导电粒子(Carbon Black)组成。
在正常操作下聚合树脂紧密地将导电粒子束缚在结晶状的结构外,构成链状导电电通路,此时的自恢复保险丝为低阻状态(a),线路上流经自恢复保险丝的电流所产生的热能小,不会改变晶体结构。
当线路发生短路或过载时,流经自恢复保险丝的大电流产生的热量使聚合树脂融化,体积迅速增长,形成高阻状态(b),工作电流迅速减小,从而对电路进行限制和保护。
当故障排除后,自恢复保险丝重新冷却结晶,体积收缩,导电粒子重新形成导电通路,自恢复保险丝恢复为低阻状态,从而完成对电路的保护,无须人工更换。
动作原理自恢复保险丝的动作原理是一种能量的动态平衡,流过自恢复保险丝系列元件的电流由于自恢复保险丝系列的关系产生热量,产生的热全部或部分散发到环境中,而没有散发出去的热便会提高自恢复保险丝系列元件的温度。
正常工作时的温度较低,产生的热和散发的热达到平衡。
自恢复保险丝系列元件处于低阻状态,自恢复保险丝系列不动作,当流过自恢复保险丝系列元件的电流增加或环境温度升高,但如果达到产生的热和散发的热的平衡时,自恢复保险丝系列仍不动作。
当电流或环境温度再提高时,自恢复保险丝系列会达到较高的温度。
若此时电流或环境温度继续再增加,产生的热量会大于散发出去的热量,使得自恢复保险丝系列元件温度骤增,在此阶段,很小的温度变化会造成阻值的大幅提高,这时自恢复保险丝系列元件处于高阻保护状态,阻抗的增加限制了电流,电流在很短时间内急剧下降,从而保护电路设备免受损坏,只要施加的电压所产生的热量足够自恢复保险丝系列元件散发出的热量,处于变化状态下的自恢复保险丝系列元件便可以一直处于动作状态(高阻)。
自恢复保险丝简介

自恢复保险丝简介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、高温,硫化反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。
在习惯上把 PPTC(PolyerPositiveTemperature Coefficent)也叫自恢复保险丝。
严格意义讲:PPTC不是自恢复保险丝,ResettableFuse才是自恢复保险丝。
自恢复保险丝是由经过特殊处理的聚合树脂(Polymer)及分布在里面的导电粒子(Carbon Black)组成。
在正常操作下聚合树脂紧密地将导电粒子束缚在结晶状的结构外,构成链状导电电通路,此时的自恢复保险丝为低阻状态(a),线路上流经自恢复保险丝的电流所产生的热能小,不会改变晶体结构。
当线路发生短路或过载时,流经自恢复保险丝的大电流产生的热量使聚合树脂融化,体积迅速增长,形成高阻状态(b),工作电流迅速减小,从而对电路进行限制和保护。
当故障排除后,自恢复保险丝重新冷却结晶,体积收缩,导电粒子重新形成导电通路,自恢复保险丝恢复为低阻状态,从而完成对电路的保护,无须人工更换。
动作原理自恢复保险丝的动作原理是一种能量的动态平衡,流过自恢复保险丝系列元件的电流由于自恢复保险丝系列的关系产生热量,产生的热全部或部分散发到环境中,而没有散发出去的热便会提高自恢复保险丝系列元件的温度。
正常工作时的温度较低,产生的热和散发的热达到平衡。
自恢复保险丝系列元件处于低阻状态,自恢复保险丝系列不动作,当流过自恢复保险丝系列元件的电流增加或环境温度升高,但如果达到产生的热和散发的热的平衡时,自恢复保险丝系列仍不动作。
当电流或环境温度再提高时,自恢复保险丝系列会达到较高的温度。
若此时电流或环境温度继续再增加,产生的热量会大于散发出去的热量,使得自恢复保险丝系列元件温度骤增,在此阶段,很小的温度变化会造成阻值的大幅提高,这时自恢复保险丝系列元件处于高阻保护状态,阻抗的增加限制了电流,电流在很短时间内急剧下降,从而保护电路设备免受损坏,只要施加的电压所产生的热量足够自恢复保险丝系列元件散发出的热量,处于变化状态下的自恢复保险丝系列元件便可以一直处于动作状态(高阻)。
自复位开关工作原理

自复位开关工作原理
自复位开关(也称为自恢复开关)是一种常用于电路保护的开关装置。
它能够在电路发生故障、短路或过载时自动切断电源,并在故障消除后恢复正常工作。
自复位开关的工作原理基于其内部的热保险丝。
在正常工作情况下,热保险丝处于低温状态,导电,使得电流能够正常通过。
但当电路发生故障时,例如短路或过载,电流会急剧增加,使得热保险丝受热并迅速升温。
当热保险丝的温度达到一定阈值时,它会发生形变或熔断,阻断电流传输。
这就起到了保护电路和设备的作用。
一旦故障消除,电路冷却下来后,热保险丝会重新固化或复位,使得电流能够再次通过,从而恢复开关的正常工作状态。
自复位开关的优点在于其自动复位功能,不需要人工干预即可恢复工作,提高了电路的可靠性和持续使用时间。
但需要注意的是,自复位开关通常只能承受有限的电流和功率,因此在设计电路时需要确保在其额定范围内使用。
总的来说,自复位开关通过利用热保险丝的特性,在电路故障时切断电源,保护设备安全,并在故障解决后自动复位,恢复正常工作。
它在电子、电气和自动化领域中得到广泛应用,提高了电路的可靠性和安全性。
自恢复热敏电阻

自恢复热敏电阻自恢复热敏电阻是一种特殊类型的电阻器,它具有自动恢复的能力,通常用于电子设备中的保护电路。
以下是对自恢复热敏电阻的简要介绍:自恢复热敏电阻,又称为自恢复保险丝或PTC热敏电阻(Positive Temperature Coefficient Thermistor),是一种温度敏感的电子元件。
它的特殊之处在于,当电流通过时,其阻值随温度升高而增加,这有别于普通电阻器。
原理和特性:* 正温度系数:自恢复热敏电阻具有正温度系数,即随着温度的升高,阻值也会增加。
这种性质是由于材料内部的半导体效应而引起的。
* 低电阻状态:在室温下,自恢复热敏电阻处于低电阻状态。
这使得在正常工作温度下,电流可以通过而不引起阻值的显著上升。
* 过电流保护:当电路中出现过电流情况时,自恢复热敏电阻会迅速升温,导致其阻值急剧增加,限制电流的流动,起到过电流保护的作用。
* 自动恢复:一旦电流超过阈值并导致热敏电阻升温,当电流减小或中断时,热敏电阻会自动冷却并恢复到低电阻状态,实现了自动恢复的功能。
应用领域:* 电源保护:在电源电路中,自恢复热敏电阻可用于防止过电流、短路等故障,保护电源设备。
* 电子产品:用于各类电子产品,如电池包、充电器等,以防止因异常电流引起的损坏。
* 电动工具:用于电动工具的电源模块,保护电路免受过电流的影响。
* 汽车电子:在汽车电子系统中,用于防止电流激增,保护车辆电子设备。
* 电器设备:应用于各种家用电器和工业电器设备中,提高设备的安全性和稳定性。
总体而言,自恢复热敏电阻以其自动恢复的特性,在电子领域的过电流保护中发挥着重要作用,提高了电路和设备的可靠性。
关于可恢复保险丝的选型及运用领域

关于可恢复保险丝的选型及运用领域1.PPTC简介自恢复保险丝(PPTC:高分子自恢复保险丝)是一种正温度系数聚合物热敏电阻,作过流保护用,可代替电流保险丝。
电路正常工作时它的阻值很小(压降很小),当电路出现过流使它温度升高时,阻值急剧增大几个数量级,使电路中的电流减小到安全值以下,从而使后面的电路得到保护,过流消失后自动恢复为低阻值。
其效果与开关元件类似,只是响应速度较慢。
它有三种封装形式:引线型、薄片型(带型)和贴装型。
2.PPTC的工作原理聚合物自复保险丝由聚合物基体及使其导电的碳黑粒子组成。
由于聚合物自复保险丝为导体,其上会有电流通过。
当有过电流通过聚合物自复保险丝时,产生的热量将使其膨胀。
从而碳黑粒子将分开、聚合物自复保险丝的电阻将上升。
这将促使聚合物自复保险丝更快的产生热、膨胀得更大,进一步使电阻升高。
当温度达到125°C时,电阻变化显著,从而使电流明显减小。
此时流过聚合物自复保险丝的小电流足以使其保持在这个温度和处于高阻状态。
当故障清除后,聚合物自复保险丝收缩至原来的形状重新将碳黑粒子联结起来,从而降低电阻至具有规定的保持电流这个水平。
上述过程可循环多次。
3.PPTC特性参数①保持电流IH:不会使电阻值突变的最大电流。
②触发电流IT:能使电阻值突然变大的最小电流,一般为保持电流的两倍。
③动作时间Ttrip:通过5IH(LP系列)或3IH(LBR系列)或规定电流(其它系列)的最大动作时间。
电流越大或温度越高,则动作时间越短。
④最大电压Vmax:在额定电流下能承受的最大电压,有时也用能承受的最大冲击电压⑤最大电流Imax:在额定电压下能承受的最大故障电流。
⑥动作功率Pdtyp:动作状态下消耗的功率。
⑦静态电阻R:在不加电的情况下电阻值应在静态电阻最小值Rmin 和最大值Rmax所确定的范围之内,即Rmin≤R≤Rmax。
4.PPTC命名规则5.PPTC封装及分类1、贴片型封装形式有:0603,0805,1206,1210,1812,29202、引线型耐压值有(V):06,16,30,60,90,130,250,6006.PPTC产品特点聚合物自复保险丝与普通保险丝最明显的区别在于其可自复的特性。
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自恢复保险丝原理、参数及应用指南 RF/WHPTC自复保险丝是由经过特殊处理的聚合树脂(Polymer)及分布在里面的导电粒子(Carbon Black)组成。在正常操作下聚合树脂紧密地将导电粒子束缚在结晶状的结构外,构成链状导电电通路,此时的自复保险丝为低阻状态(a),线路上流经自复保险丝的电流所产生的热能小,不会改变晶体结构。当线路发生短路或过载时,流经自复保险丝的大电流产生的热量使聚合树脂融化,体积迅速增长,形成高阻状态(b),工作电流迅速减小,从而对电路进行限制和保护。当故障排除后,RF/WHPTC重新冷却结晶,体积收缩,导电粒子重新形成导电通路,自复保险丝恢复为低阻状态,从而完成对电路的保护,无须人工更换。
应用范围 通迅设备 :程控交换机、 用户终端设备、 总配线保安单元等。 汽车电子 :汽车线束、 汽车防盗器 、汽车微电机、 汽车电子产品等。 电子行业 :电源镇流器、 微电机 、火灾报警、 仪器仪表等。 电器设备 :卫星接收机 、安防设备、 扬声器、 工业自动控制等。
安装方式 RF/WHPTC自复保险丝没有极性,阻抗小,安装方便,将其串联关于被保护电器的线路中即可,电源直流或交流均可。
动作原理 RF/WH系列可恢复保险丝的动作原理是一种能量的动态平衡,流过RF/WH系列元件的电流由于RF/WH系列的关系产生热量,产生的热全部或部分散发到环境中,而没有散发出去的热便会提高RF/WH系列元件的温度。
正常工作时的温度较低,产生的热和散发的热达到平衡。RF/WH系列元件处于低阻状态,RF/WH系列不动作,当流过RF/WH系列元件的电流增加或环境温度升高,但如果达到产生的热和散发的热的平衡时,RF/WH系列仍不动作。当电流或环境温度再提高时,RF/WH系列会达到较高的温度。若此时电流或环境温度继续再增加,产生的热量会大于散发出去的热量,使得RF/WH系列元件温度骤增,在此阶段,很小的温度变化会造成阻值的大幅提高,这时RF/WH系列 元件处于高阻保护状态,阻抗的增加限制了电流,电流在很短时间内急剧下降,从而保护电路设备免受损坏,只要施加的电压所产生的热量足够RF/WH系列元件散发出的热量,处于变化状态下RF/WH系列元件便可以一直处于动作状态(高阻)。当施加的电压消失时,RF/WH系列便可以自动恢复了。
高分子PTC热敏电阻动作后的恢复特性 高分子PTC热敏电阻由于电阻可恢复,因而可以重复多次使用。下图为热敏电阻动作后,恢复过程中电阻随时间变化的示意图。电阻一般在十几秒到几十秒中即可恢复到初始值1.6倍左右的水平,此时热敏电阻的维持电流已经恢复到额定值,可以再次使用了。一般说来,面积和厚度较小的热敏电阻恢复相对较快;而面积和厚度较大的热敏电阻恢复相对较慢。
温度对自复保险丝元件的影响 高分子PTC自复保险丝是一种直热式、阶跃型热敏电阻,其电阻变化过程与自身的发热和散热情况有关,因而其维持电流IH、动作电流IT及动作时间受环境温度影响。下图为热敏电阻典型的维持电流、动作电流与环境温度的关系示意图。当环境温度和电流处于A区时,热敏电阻发热功率大于散热功率而会动作;当环境温度和电流处于B区时,热敏电阻的散热功率与发热功率接近,因而可能动作也可能不动作;当环境温度和电流处于C区时发热功率小于散热功率,热敏电阻将长期处于不动作状态。
符号说明 符号 说明 Ih RF/WHPTC元件在25℃ 环境温度下的最大的工作电流 It RF/WHPTC元件在25℃环境温度下启动保护的最小电流 Imax RF/WHPTC元件能承受最大电流 Pdmax RF/WHPTC元件工作状态下的消耗功效 Vmax RF/WHPTC元件的最大工作电压 Vmaxi RF/WHPTC元件在阻断状态下所承受的最大电压 Rmin RF/WHPTC元件工作前的初始最小阻值 Rmaxi RF/WHPTC元件末工作前的初始最大阻值 选型指南 1、 列出设备线路上的平均工作电流(I)和最大的工作电压(V) 2、 列出工作环境温度正常值及范围,按折减率计算正常电流Ih (详见环境温度与电流值的折减率表) Ih =平均工作电流(I) ÷ 环境温度与电流值的折减率 3、根据L 、V值,产品类别及安装方式选择一种自复保险丝系列。(参考各规格表) 4、 选出的自复保险丝的I值必须小于或等于Ih,额定电流是在一定的条件下给出的,如果要求工作在较宽的温度范围,应该留有一定的裕量,一般可以取1.5-2倍。 5、Vmax指的是击穿电压,交直流均可以用。 6、保护动作时间与电流成反比,但是至少是额定电流的两倍,类似于熔丝管。 7、由于是半导体聚合物器件,所以开关次数不会那末少的。 8、使用时注意它有一定导通电阻,额定电流越大,电阻越小;高压型的电阻要更大一些。
环境温度及电流值折减比率表
RF/WH Series -20 ℃ 0℃ 25 ℃ 30 ℃ 40 ℃ 50 ℃ 60 ℃ 70 ℃ 85 ℃
RF/WH 600 138% 119% 100% 92% 83% 73% 64% 55% 42% RF/WH 250 132% 117% 100% 91% 85% 77% 68% 61% 48% RF/WH 90 136% 119% 100% 92% 81% 72% 63% 54% 40% RF/WH 60 136% 119% 100% 90% 81% 72% 63% 54% 40% RF/WH 30 130% 115% 100% 91% 83% 77% 68% 61% 52% RF/WH 16 132% 120% 100% 96% 88% 80% 71% 61% 47% RF/WH 6 130% 115% 100% 91% 83% 77% 68% 61% 52% 高分子PTC自复保险丝技术标准 1、 额定零功率电阻 PPTC热敏电阻应按零功率电阻分档包装,并在外包装标明阻值范围。耐压、耐流能力测试后,每组样品中自身前的电阻变化率极差δ|Ri后-Ri前/Ri前-(Rj后-Rj前)/Rj前 |≤100% 2、 PTC效应 说一种材料具有PTC (Positive Temperature Coefficient) 效应, 即正温度系数效应,仅指此材料的电阻会随温度的升高而增加。如大多数金属材料都具有PTC效应。在这些材料中,PTC效应表现为电阻随温度增加而线性增加,这就是通常所说的线性PTC效应。 3、 非线性PTC效应 经过相变的材料会呈现出电阻沿狭窄温度范围内急剧增加几个至十几个数量级的现象,即非线性PTC效应。相当多种类型的导电聚合体会呈现出这种效应,如高分子PTC热敏电阻。这些导电聚合体对于制造过电流保护装置来说非常有用。 4、 初始电阻 Rmin 在被安裝到电路中之前,环境温度为25℃的条件下测试,RF/WH系列的高分子PTC热敏电阻的阻值。 5、 Rmax 在室温条件下,RF/WH系列高分子PTC热敏电阻动作或回流焊接安装到电路板中一小時后测得的最大电阻值。 6、 最小电阻(Rmin)/最大电阻(Rmax) 在指定环境温度下,例如:25℃,安装到电路之前特定型号的RF/WH系列高分子热敏电阻的阻值会在规定的一个范围内,即在最小值(Rmin)和最大值(Rmax)之间。此值被列在规格书中的电阻栏里。 7、 维持电流 Ihold 维持电流是RF/WH系列高分子PTC热敏电阻保持不动作情况下可以通过的最大电流。在限定环境条件下,装置可保持无限长的时间,而不会从低阻状态转变至高阻状态。 8、 动作电流 Itrip 在限定环境条件下,使RF/WH系列高分子热敏电阻在限定的时间内动作的最小稳态电流。 9、 最大电流 Imax (耐流值) 在限定状态下, RF/WH系列高分子PTC热敏电阻安全动作的最大动作电流,即热敏电阻的耐流值。超过此值,热敏电阻有可能损坏,不能恢复。此值被列在规格书中的耐流值一栏里。 10、泄漏电流Ires RF/WH系列高分子PTC热敏电阻锁定在其高阻状态时,通过热敏电阻的电流。 11、最大工作电流/正常操作电流 在正常的操作条件下,流过电路的最大电流。在电路的最大环境工作温度下,用来保护电路的RF/WH系列高分子PTC热敏电阻的维持电流一般来说比工作电流大。 12、动作 RF/WH系列高分子PTC热敏电阻在过电流发生或环境温度增加时由低阻值向高阻值转变的过程。 13、动作时间 过电流发生开始至热敏电阻动作完成所需的时间。对任何特定的RF/WH系列高分子PTC热敏电阻而言,流经电路的电流越大,或工作的环境温度越高,其动作时间越短。 14、Vmax 最大电压(耐压值) 在限定条件下, RF/WH系列高分子PTC热敏电阻动作时,能安全承受的最高电压。即热敏电阻的耐压值。超过此值,热敏电阻有可能被击穿,不能恢复。此值通常被列在规格书中的耐压值一栏里。 15、最大工作电压 在正常动作状态下,跨过RF/WH系列高分子PTC热敏电阻两端的最大电压。在许多电路中,相当于电路中电源的电压。 16、导电聚合体 在此指由导电粒子(炭黑,碳纤维,金属粉末,金属氧化物等)填充绝缘的高分子材料(聚烯烃,环氧树脂等)而制得的导电复合材料。 17、环境温度 在热敏电阻或者一个联有热敏电阻元件的电路周围静止空气的温度。 18、工作温度范围 P元件可以安全工作的环境温度范围。 19、最大工作环境温度 预期元件可以安全工作的最高环境温度。 20、功率耗损 RF/WH系列高分子PTC热敏电阻动作后所消耗的功率,通过计算流过热敏电阻的泄漏电流和跨过热敏电阻的电压的乘积得到。 21、高温,高湿老化 在室温下, 测量RF/WH系列高分子PTC热敏电阻在较长时间(如150小时)处于较高温度(如85℃)及高湿度(如85% 湿度)状态前后的阻值的变化。 22、被动老化测试 室温下,测量RF/WH系列高分子PTC热敏电阻长时间(如1000小时)处于较高温度(如70℃或85℃)状态前后的阻值变化。 23、冷热打击测试 在室温下,RF/WH系列高分子PTC热敏电阻的阻值在温度循环前后的变化的测试结果。(例如,在-55℃及+125℃之间循环10次)。