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회로에서, 내전압 저항은 퓨즈와 함께 일렬로 사용됩니다. 회로가 전광 또는 과전압에 의해 영향을 받을 때, 그것은 보호 역할을 하고, 회로에서 과도 전압에 의해 보호받습니다. 양쪽 끝에 있는 전압이 저레벨에서 할퀼 것이도록, 순회가 교차하는 -전압일 때, 전압 -민감한 저항은 짧은 -회로 주를 보여주는 관통될 것입니다. 전자 구성품.이것은 왜 회로에서, 압력 -민감한 저항과 퓨즈가 회로를 보호하는데 함께 사용되어야 한다는 것 입니다. ... 자세히보기
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회로 차단기와 비교해서, 퓨즈는 장치를 -소비하는 바른 손실입니다. 퓨즈는 정적 장치입니다. 회로 차단기와 비교해서, 그것은 유지될 필요가 없습니다. 회로 차단기 안에 있는 행위 구성 요소가 있고 그것이 정상적으로 운영하기 위해 유지되고 시험될 필요가 있습니다. 회로 차단기와 관련하여 퓨즈의 주요 장점은 그것이 안정적이고 믿을 만하고 높은 -속도 소음을 운영한다는 것입니다. 전혀 어떤 누전이 있다면 그것은 오랫동안 똑같은 위치에서 유지될 수는 없습니다. 간단히 말하면 퓨즈는 시간이 지나면서 나빠지지 않을 것입니다. re -배선 퓨즈... 자세히보기
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슬로-액팅 퓨즈는 또한 시간 지연 퓨즈로 불립니다. 그것의 지연 특성은 회로가 무장애 펄스 전류가 발생할 때 보존 상태가 좋고, 장기 과부담에 대한 보호를 제공할 수 있다는 것입니다. 바로 지금 스위칭의 약간의 회로의 경향은 정상적 사용 전류의 몇 번 보다 더 많습니다. 비록 전류피크가 매우 높지만, 그것은 짧은 시간을 위해 나타납니다. 우리는 그것을 펄스 전류 또는 과전류로 부릅니다. 보통 퓨즈는 이 경향에 견딜 수 없습니다. 정상적으로 만약 보통 퓨즈가 그와 같은 회로에서 사용되면, 그들이 시작될 수 없을지도 모릅니다. 만약 ... 자세히보기
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일반적으로, 퓨즈는 3개의 부분으로 구성됩니다 : 용해 부분, 전극 부품과 브라켓트부. 그것이 녹을 때 첫번째는 퓨즈의 핵심인 용해 부분이고 전류를 자르는 것 역할을 수행합니다. 같은 유형의 용해와 퓨즈의 상술은 동일 재료, 똑같은 기하학적 사이즈를 가지고 있어야 하고 저항값이 가능한 것 작고 일관되어야 합니다. 가장 중요사항은 용융성이 일관되어야 한다는 것입니다 ; 초는 보통 두 파트를 가지고 있는 전극 부품입니다. 그것은 용해와 회로 사이의 연결을 위한 주요 부분입니다. 그것은 전기 양도성을 가지고 있어야 하고, 명백한 설치 ... 자세히보기
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빠른 퓨즈 하우징의 내력은 주로 최대 누전의 차단 용량을 결정합니다. 둘째로, 신속-동작 퓨즈 안에 있는 메탈 퓨즈와 금속성 증기를 흡수하기 위한 충전기의 능력과 열과 퓨즈 링크 모두의 전력의 형상은 차단 용량에 영향을 미칩니다. 정류기를 설계할 때, 정류기 변압기의 상계면 단락 회로 전류는 산정될 것이고 충분한 차단 용량과 신속-동작 퓨즈가 이 경향에 따라 선택될 것입니다. 만약 차단 용량이 불충분하면, 신속-동작 퓨즈가 계속 그것이 폭발하고 심각한 케이스에서, 그것이 AC과 DC 단락 회로를 야기시킬 것일 때까지 전호를 이룰 ... 자세히보기
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빠른 퓨즈 W= Δ 유아이더블유의 소비 전력 ; Δ U=f (이더블유) : 이더블유 --- 사용 전류 ; Δ U -- 빠른 퓨즈의 전압 강하. 빠른 퓨즈의 소비 전력은 내한성과의 좋은 관계를 가집니다. 작은 내한성과 빠른 퓨즈를 선택하는 것 온도 상승을 감소시키는 것에게 유익합니다. 전류용량은 주로 온도 상승에 의해 제한됩니다. 앞서 언급된 바와 같이, 빠른 퓨즈 커넥터의 접속 조건은 또한 빠른 퓨즈 이 온도 상승에 영향을 미칩니다. 빠른 퓨즈 커넥터 이 온도 상승이 그것의 인접 부품의 작동에 영향을 미치지 말아야 한다는 것이 요... 자세히보기
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일반적으로 말해서, 퓨즈의 내한성은 근본적으로 고정값이고 전압 강하 (열 저항)이 기온 등락으로서 변할 것입니다. 그러므로, 애플리케이션에, 정격 전류에 있는 전압 강하는 중요합니다. 더 낮은 정격 전류와 퓨즈의 저항은 큽니다. 저전압 응용 상황에서, 전압 강하는 중대한 역할을 할 것입니다. 약간의 극단적인 조건에서, 출력될 수 없는 검사 (적용) 경향은 출력될 수 없습니다. 퓨즈의 전압과 내한성은 일반적으로 서로를 변환될 수 있습니다. 퓨즈의 전압 감소는 적용 교류 전력에 대하여 시험됩니다. 퓨즈의 내한성은 DC에 의해 시험될 수 ... 자세히보기
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즉각적 경향 또는 펄스 전류는 회로에서 어떠한 벤처기업도 묘사하는데 사용됩니다. 침입, 경향 또는 과도 전류에 의해 초래된 파형. 특정 어플리케이션을 위해, 펄스 전류는 정상적입니다. 그러므로, 이러한 펄스가 개시 또는 퇴화한 휴즈의 성분 없이 통과할 수 있게 허락하기 위해 적절한 크기인 것이 중요합니다. 그리고 나서, 과부하 조건이 계속하면, 퓨즈는 UL과 CSA 기준으로 볼 때 상세화된 범위 이내에 열려야 합니다. 경향에 저항하기 위한 능력은 조수 펄스 러시, 연속 주파수, 기타 등등과 관련하여 퓨즈 디자인의 기능과 / 또는 분... 자세히보기
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퓨즈의 작용 원리가 다음과 같은 것을 우리 모두는 압니다 : 퓨즈가 부하 전류를 회로에서 낳을 때, 전기 에너지로부터 전환된 열 에너지는 대기 온도로부터 점진적으로 용해의 온도를 오르게 할 것이고 퓨즈가 또한 접속 조건을 통하여 열기를 식힐 것입니다. 정상적으로 현재인 작동, 발열과 방열이 균형화될 때와, 용융 온도는 고정정수로 유지될 것입니다. 일단 회로가 실패하면, 경향은 증가할 것이고 열기가 증가할 것입니다. 용해 위의 열정산은 깨질 것이고 온도는 계속해서 그것이 멜트재의 융해점을 도달할 때까지 상승할 것입니다. 퓨징 프로세... 자세히보기
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