أنواع وخصائص أداء الصمامات
(1) فتيل عادي
تُعرف الصمامات العادية عمومًا بالصمامات أو أنابيب الصمامات ، وهي عبارة عن صمامات غير قابلة للاسترداد لا يمكن استبدالها إلا بأخرى جديدة بعد الصهر. ويمثلها"؛ F"؛ أو"؛ FU"؛ في الدائرة.
الخصائص الهيكلية للصمامات العادية
تتكون الصمامات العادية عادة من أنابيب زجاجية وأغطية معدنية وصمامات. يتم وضع غطاءين معدنيين على طرفي الأنبوب الزجاجي ، ويتم تثبيت المصهر (المصنوع من مادة معدنية ذات نقطة انصهار منخفضة) في الأنبوب الزجاجي ، ويتم لحام الطرفين على التوالي بالفتحات المركزية للغطاء المعدني. عند الاستخدام ، ضع المصهر في حامل المصهر وقم بتوصيله في سلسلة مع الدائرة.
غالبًا ما تكون مصاهر الصمامات خطية ، وفقط الصمامات من نوع التأخير المستخدمة في أجهزة التلفزيون الملونة وشاشات الكمبيوتر هي الصمامات الحلزونية.

المعلمات الرئيسية للصمامات العادية
المعلمات الرئيسية للصمامات العادية هي التصنيف الحالي والجهد المقنن ودرجة الحرارة المحيطة وسرعة الاستجابة. يسمى التيار المقنن أيضًا بقدرة الكسر ، والتي تشير إلى القيمة الحالية التي يمكن أن يفجرها المصهر تحت الجهد المقنن. تيار العمل العادي للمصهر أقل بنسبة 30٪ من التيار المقدر. عادةً ما يتم تمييز القيمة الحالية المقدرة للمصهر المحلي مباشرة على الغطاء المعدني ، ويتم تمييز المصهر المستورد على الأنبوب الزجاجي بحلقة ملونة.
يشير الجهد المقنن إلى جهد التشغيل الأكثر تنظيمًا للمصهر ، والذي يتوفر بأربعة مواصفات: 32V ، 125V ، 250V ، 600V. يجب أن يكون جهد التشغيل الفعلي للمصهر أقل من أو يساوي الجهد المقنن. إذا تجاوزت قيمة جهد التشغيل للمصهر قيمة الجهد المقنن ، فسوف تنفجر بسرعة.
يتم إجراء تجربة القدرة الاستيعابية الحالية للمصهر عند درجة حرارة محيطة تبلغ 25 درجة مئوية. يتناسب عمر خدمة المصهر عكسياً مع درجة حرارة بيئة العمل. كلما ارتفعت درجة الحرارة المحيطة ، ارتفعت درجة حرارة تشغيل المصهر وقصر عمره.
تشير سرعة الاستجابة إلى سرعة استجابة فتيل&للأحمال الكهربائية المختلفة. وفقًا لسرعة الاستجابة والأداء ، يمكن تقسيم الصمامات إلى نوع الاستجابة العادية ونوع فصل التأخير ونوع الإجراء السريع ونوع الحد الحالي.

(2) الصمامات الحرارية
المصهر الحراري ، المعروف أيضًا باسم الصمامات الحرارية ، هو عنصر أمان محموم غير قابل للاسترداد ، ويستخدم على نطاق واسع في العديد من المنتجات الإلكترونية مثل المواقد الكهربائية والمحركات والغسالات والمراوح الكهربائية ومحولات الطاقة. يمكن تقسيم الصمامات الحرارية إلى فتيل حراري ذو نقطة انصهار منخفضة ، والصمام الحراري المركب العضوي والصمام الحراري البلاستيكي المعدني وفقًا لمواد استشعار درجة الحرارة المختلفة.
الصمامات الحرارية نوع سبيكة نقطة انصهار منخفضة
يتم معالجة جسم استشعار درجة الحرارة للصهر الحراري من نوع سبيكة نقطة انصهار منخفضة من مواد سبيكة بنقطة انصهار ثابتة. عندما تصل درجة الحرارة إلى نقطة انصهار السبيكة ، فإن جسم استشعار درجة الحرارة سوف يندمج تلقائيًا وسيتم فصله بواسطة دائرة الحماية. وفقًا لاختلاف هيكلها ، يمكن تقسيم الصمامات الحرارية من نوع سبيكة نقطة الانصهار المنخفضة الحرارية من نوع سبيكة نقطة الانصهار إلى ثلاثة أنواع: نوع الجاذبية ونوع التوتر السطحي ونوع التفاعل الربيعي.
الصمامات الحرارية من النوع المركب العضوي
يتكون الصمام الحراري من نوع المركب العضوي من جسم مستشعر لدرجة الحرارة ، قطب كهربائي متحرك ، زنبرك ، إلخ. مستشعر درجة الحرارة مصنوع من مركبات عضوية بنقاوة عالية ونطاق درجة حرارة انصهار منخفض. عادة ، يكون القطب المتحرك على اتصال بالطرف الثابت ، والدائرة متصلة بواسطة المصهر ؛ عندما تصل درجة الحرارة إلى نقطة الانصهار ، سوف يندمج جسم استشعار درجة الحرارة تلقائيًا ، ويتم فصل القطب الكهربائي المتحرك عن الطرف الثابت تحت تأثير الزنبرك ، ويتم فصل الدائرة. احمها.
الصمامات الحرارية البلاستيكية المعدنية
يعتمد المصهر الحراري البلاستيكي المعدني على هيكل التوتر السطحي ، وقيمة المقاومة لجسم استشعار درجة الحرارة تكاد تكون صفرًا. عندما تصل درجة حرارة العمل إلى درجة الحرارة المحددة ، ستزداد فجأة قيمة المقاومة لجسم استشعار درجة الحرارة ، مما يمنع تدفق التيار.
(3) فتيل الاسترداد الذاتي
مصهر الاسترداد الذاتي هو نوع جديد من عناصر الأمان مع وظائف الحماية من التيار الزائد والسخونة الزائدة ، والتي يمكن استخدامها بشكل متكرر
مبدأ هيكل فتيل الاسترداد الذاتي
فتيل الاسترداد الذاتي هو عنصر حراري PTC مع معامل درجة حرارة موجب. وهي مصنوعة من خليط من البوليمر الجزيئي والمواد الموصلة. إنه متصل على التوالي في الدائرة ويمكن أن يحل محل المصهر التقليدي.
عندما تعمل الدائرة بشكل طبيعي ، يكون فتيل الاسترداد الذاتي في حالة توصيل. عندما يحدث خطأ التيار الزائد في الدائرة ، سترتفع درجة حرارة المصهر نفسه بسرعة ، وستدخل مادة البوليمر بسرعة في حالة مقاومة عالية بعد تسخينها ، وسيصبح الموصل عازلًا ، مما يؤدي إلى قطع التيار في الدائرة وجعل الدائرة تدخل حالة الحماية. عندما يختفي الخطأ ويبرد فتيل الاسترداد الذاتي ، فإنه يفترض حالة توصيل منخفضة المقاومة ويقوم بتشغيل الدائرة تلقائيًا.
ترتبط سرعة تشغيل فتيل الاسترداد الذاتي بحجم التيار غير الطبيعي ودرجة الحرارة المحيطة. كلما زاد التيار وارتفاع درجة الحرارة ، زادت سرعة التشغيل.

يشيع استخدام فتيل الاسترداد الذاتي
يحتوي فتيل الاسترداد الذاتي على نوع المكونات الإضافية ونوع تركيب السطح ونوع الرقاقة والأشكال الهيكلية الأخرى. تشتمل فيوزات الاسترداد الذاتي الإضافية الشائعة الاستخدام على سلسلة RGE وسلسلة RXE وسلسلة RUE وسلسلة RUSR وما إلى ذلك ، والتي تُستخدم في أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الكهربائية العامة.
