تقنية الصمامات الإلكترونية

الاختلافات بين الصمامات السريعة والبطيئة

تكمن الاختلافات الأساسية بين الصمامات السريعة والبطيئة في سيناريوهات استجابةها وسيناريوهات التطبيق: تنفجر الصمامات السريعة على الفور لحماية المكونات الحساسة, في حين أن الصمامات البطيئة تتأخر في النفخ لتحمل التيارات الطفرة.

تحليل الاختلافات الرئيسية

خصائص النفخ وسرعة الاستجابة.

الصمامات سريعة المفعول:

لديهم أوقات استجابة سريعة للغاية, تهب في غضون ميلي ثانية (عادة 0.1 مللي ثانية-5 ثانية) عندما يحدث التيار الزائد. إنها مناسبة لحماية المكونات الإلكترونية الدقيقة مثل رقائق IC وأجهزة أشباه الموصلات. (معيار UL).

إنهم يتبعون تأثير تسخين جول (س = أنا²ر), لديك تصميم الصمامات بسيط, واستخدم سلكًا معدنيًا ضيق المقطع لتوصيل الحرارة بسرعة.

فهي حساسة للتيارات اللحظية ولا يمكنها تحمل التيارات المفاجئة أثناء تشغيل/إيقاف الطاقة أو بدء تشغيل المحرك.

الاختلافات بين الصمامات السريعة والبطيئة

الاختلافات بين الصمامات السريعة والبطيئة

اختيار وتطبيق الصمامات سريعة النفخ وبطيئة النفخ

اختيار وتطبيق الصمامات سريعة النفخ وبطيئة النفخ

تطبيقات الصمامات الرقائقية سريعة المفعول وبطيئة المفعول

تطبيقات الصمامات الرقائقية سريعة المفعول وبطيئة المفعول

الصمامات بطيئة المفعول:

إنهم يتحملون التيارات الزائدة قصيرة المدى (على سبيل المثال, 7 أضعاف التيار المقنن ل 0.5-3 ثواني أثناء بدء تشغيل المحرك). ‌‌
يتميز بوظيفة تأخير الوقت, أخذ 5 ل 10 ثواني للاندماج في 2 أضعاف التيار المقنن, ويمكن أن تصمد أمام الزيادات الحالية العالية على المدى القصير (مثل تيارات بدء تشغيل المحرك حتى 7 أضعاف التيار المقنن).
لها قيمة حرارة انصهار عالية, تحقيق تأخير فتح الصمامات من خلال امتصاص الحرارة في رمل الكوارتز أو التصميم الحلزوني.

تطبيقات سريعة النفخ:
دوائر الحمل المقاومة (أجهزة التدفئة الكهربائية, إضاءة LED);
حماية أجهزة أشباه الموصلات الحساسة (مثل الدوائر المتكاملة منخفضة المقاومة (MOSFET) وحزم بطاريات الليثيوم لحماية الدائرة القصيرة);
الأحمال المقاومة (الغلايات الكهربائية, طباخات الأرز);
حماية الدوائر الحساسة مثل بطاريات الليثيوم ولوحات الدوائر;
التطبيقات التي تتطلب انقطاعًا سريعًا لتيارات الدائرة القصيرة.

تطبيقات بطيئة النفخ:
الأحمال الحثية/السعوية (المحركات, تبديل إمدادات الطاقة);
التطبيقات التي تتطلب الحماية من زيادة التيار (مثل مغنطة الحماية من زيادة التيار للمحولات التي تزيد عن 100 كيلو فولت أمبير);
الدوائر الحثية/السعوية مثل المحركات, إمدادات الطاقة, والعاكسون;
المعدات الخاضعة لبدء التشغيل الحالي (مثل تبديل إمدادات الطاقة والمحولات);
البيئات البيئية التي تتطلب تحمل تيار النبض.

اختلافات وظيفة الحماية الصمامات سريعة النفخ: توفير حماية ماس كهربائى فقط ولا يمكن التمييز بين الحمل الزائد والنبضات العابرة. ‌‌
الصمامات بطيئة النفخ: توفير حماية من الحمل الزائد وقصر الدائرة, باستخدام قيمة I²t (تكامل مربع التيار والزمن) لتحديد الطاقة. ‌‌

المعلمات الرئيسية والنقاط الرئيسية للاختيار
‌اختلافات منحنى I-T‌
الصمامات سريعة النفخ لها منحنى أكثر انحدارًا, مع وقت انصهار يبلغ .10.1 ثانية عند 2x التيار المقنن; الصمامات ذات النفخ البطيء لها منحنى مسطح, مع زمن تحمل يبلغ ≥10s عند 2x التيار المقنن.
‌مخاطر التبادل‌
قد يؤدي استبدال منصهر بطيء الاحتراق بآخر سريع الاحتراق إلى فشل تشغيل الجهاز; قد يؤدي استبدال منصهر سريع الاحتراق بآخر سريع الاحتراق إلى زيادة خطر تلف المكونات الحساسة.
‌التكلفة والهيكل‌
تعتبر الصمامات بطيئة النفخ أكثر تكلفة بسبب سبائكها الخاصة أو هياكلها المعقدة.

‌اعتبارات الاختيار‌
‌أولوية حساب المعلمة‌:
تأكد من أن قيمة I²t للتدفق الأقصى للدائرة أقل من قيمة تحمل المصهر (على سبيل المثال, يجب أن يجتاز مصدر الطاقة اختبار زيادة التيار بقوة 15 أمبير/150 مللي ثانية). ‌‌
يجب أن تكون قدرة المقاطعة أعلى من الحد الأقصى لتيار الدائرة القصيرة للنظام (على سبيل المثال, لدائرة قصر 35 كيلو أمبير, اختر قدرة مقاطعة 50 كيلو أمبير). ‌‌

المفاهيم الخاطئة الشائعة:
يمكن أن تتسبب درجات الحرارة المرتفعة في انخفاض التيار المقنن للمصهر البطيء 30%. ‌‌
يمكن أن يؤدي سوء استخدام منصهر سريع الاحتراق في UPS إلى حدوث تعثر كاذب (حالة واحدة أدت إلى خسائر 1.8 مليون يوان). ‌‌
تظهر التجارب أنه عندما يحدث قصر في بطارية الليثيوم, إن احتمال الانفلات الحراري الناتج عن فتيل سريع الانفجار أعلى بثمانية أضعاف من احتمال حدوث فتيل سريع الانفجار.
في اختبار العاكس, يمكن أن يؤدي سوء استخدام المصهر البطيء إلى زيادة معدل تلف الوحدة من 1% ل 37%.