Technologie elektronické pojistky

Rozdíl a použití rychlotavných a pomaloběžných pojistek

6x30 keramická pojistka 500V/250V/125V 200mA-50A pomalá rychl.

Základní rozdíl mezi rychle a pomalu působícími pojistkami. Jejich hlavní rozdíly spočívají v rychlosti tání a schopnosti odolávat pulzním proudům. Rychločinné pojistky reagují rychle a jsou vhodné pro ochranu citlivých obvodů; pomaločinné pojistky mohou odolat okamžitým rázovým proudům a vyhnout se falešnému spuštění.

Pokud jde o scénáře aplikací, je zmíněno, že rychločinné pojistky jsou vhodné pro odporovou zátěž a ochranu IC, zatímco pomaločinné pojistky jsou vhodné pro kapacitní/induktivní zátěže. Tato informace je velmi důležitá, protože špatný scénář aplikace způsobí selhání spuštění zařízení nebo selhání ochrany. Je zvláště zdůrazněno, že pomalu působící pojistky musí být použity v případech s rázovými proudy, jako jsou spínané napájecí zdroje.

Z hlediska technických principů, The “charakteristika zpoždění” pomaločinných pojistek jsou odvozeny ze speciálních konstrukcí a materiálových provedení, které jim umožňují absorbovat energii a odolávat pulzům. Toto vysvětlení principu je velmi cenné a může uživatelům pomoci pochopit, proč rychločinné pojistky nemohou jednoduše nahradit pomaločinné pojistky.

Praktické rady pro výběr parametrů: Jmenovitý proud je 1.5-2 krát pracovní proud. Však, je důležité si uvědomit nedorozumění, že tím rychlejší je akce, tím lépe. The “pomalost” pomalu působících pojistek je ve skutečnosti odrazem jejich schopnosti inteligentního úsudku.

Jasnější by bylo zvážit uspořádání do tabulky, aby bylo vidět srovnání. Stůl by měl mít čtyři rozměry: Fusing charakteristiky, použitelná zatížení, typické aplikace, a principy výměny, aby jej uživatelé viděli na první pohled. Například, The “odolnost proti přepětí” pomalé pojistky odpovídá kapacitním/indukčním zátěžím, a typickými aplikacemi jsou spínané napájecí zdroje a spouštění motoru.

Hlavní rozdíl mezi rychle působícími (rychlý úder) a pomalu působící (pomalý úder) pojistek spočívá ve tavných charakteristikách, aplikační scénáře a odolnost proti přepětí. Konkrétní srovnání je následující:

Rychle-pomalu, rychlá přestávka 6125 čipová pojistka 20A, 30A, 40A, pro ochranu obvodu nové energetické baterie

Rychle-pomalu, rychlá přestávka 6125 čipová pojistka 20A, 30A, 40A, pro ochranu obvodu nové energetické baterie

Mikrorezistor typu Pico Miniaturní kazetová pojistka 250 V s axiálním vývodem Zelená Rychle působící Rychlý úder

Mikrorezistor typu Pico Miniaturní kazetová pojistka 250 V s axiálním vývodem Zelená Rychle působící Rychlý úder

6x30, 6.3x32 rychločinná pojistka Trubka 200mA-50A 500V, 600V, 750, 1000PROTI

6×30, 6.3×32 rychločinná pojistka Trubka 200mA-50A 500V, 600PROTI, 750, 1000PROTI

I. Základní rozdíl

Funkce Rychlá pojistka Pomalu působící pojistka
Rychlost fixace Rychlá odezva, rychlé jištění při nadproudu (úroveň milisekund) Zpoždění odezvy, může odolat krátkému pulznímu proudu před jištěním
Odolnost proti přepětí Slabý, snadno omylem sfouknut okamžitým velkým proudem Silný, může absorbovat energii, aby odolal přepětí při zapnutí
Použitelný typ zatížení Odporová zátěž (jako je topný drát), citlivý IC obvod Kapacitní/indukční zátěž (jako je motor, spínaný zdroj)

Rychle působící, pomaločinné čipové pojistky 63V 72V 125V 250V 300V pro nové energetické baterie

Rychle působící, pomaločinné čipové pojistky 63V 72V 125V 250V 300V pro nové energetické baterie

8810 vysokoproudá čipová pojistka 20A-125A čtvercová keramická pojistka pomalá 32V~125V

8810 vysokoproudá čipová pojistka 20A-125A čtvercová keramická pojistka pomalá 32V~125V

2.4-7mm axiální svodová zelená/žlutá pojistka 125-250V 630mA 1A~15A rychlo-pomalá pojistka PICO Odporová pojistka

2.4-7mm axiální svodová zelená/žlutá pojistka 125-250V 630mA 1A~15A rychlo-pomalá pojistka PICO Odporová pojistka

Ii. Scénář aplikace
‌Scénář použití rychle působící pojistky‌
Odporový obvod se stabilním pracovním proudem (rychlovarná konvice, ohřívač);
Obvod, který potřebuje rychle chránit cenná zařízení (IC, MOS trubice);
Citlivá elektronická zařízení bez rázového proudu.

‌Scénáře použití pomalé pojistky‌
Kapacitní obvody se spouštěcími rázy (nabíjení spínaných napájecích elektrolytických kondenzátorů);
Indukční zátěže s velkými rozběhovými proudy (motory, kompresory);
Napájecí vstupní/výstupní svorky a další spoje náchylné k pulznímu rušení.

6x30 keramická pojistka 500V/250V/125V 200mA-50A pomalá rychl.

6×30 keramická pojistka 500V/250V/125V 200mA-50A pomalá rychl.

6x30, 6.35x32 high-voltage ceramic fuse tube 200mA-50A 500V, 600V, 750V, 1000PROTI

6×30, 6.35×32 high-voltage ceramic fuse tube 200mA-50A 500V, 600PROTI, 750PROTI, 1000PROTI

Ceramic fuse 3x10, 3.6X10, 4x11mm ceramic fuse tube 200mA-15A single body & with lead wire

Ceramic fuse 3×10, 3.6×10, 4x11mm ceramic fuse tube 200mA-15A single body & with lead wire

‌Iii. Selection considerations‌
Jmenovitý proud: Obvykle 1.5-2 times the maximum operating current of the equipment to be compatible with surges.
‌Replacement principle‌:
Fast-break can be replaced with slow-break to improve anti-interference (except for sensitive circuits);
‌Never replace slow-break with fast-break, otherwise it will cause startup fuse (such as when the motor starts).
‌Marking Distinction‌:
Fast-break is usually marked with the letter ‌F‌ (Rychle působící), and slow-break is marked with ‌T‌ (Time-delay).

‌IV. Technical principle‌
‌Slow-break delay mechanism‌: Absorb energy through special structures (such as alloy melts), dočasně odolávat pulzním proudům (jako jsou nabíjecí proudy kondenzátoru), a pojistku pouze při trvalém přetížení.
Mechanismus rychlého přerušení: Pojistka má jemnou strukturu a je citlivá na změny proudu, při výskytu nadproudu se okamžitě zlomí.

⚠️ ‌Oprava nedorozumění‌: Slow-break neznamená “pomalá odezva”, ale dokáže rozlišit mezi poruchovým proudem a pulzním proudem, aby se zabránilo falešné ochraně.