保险丝选型规范管选型问题

关于保险丝的选用原则==
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关于保险丝的选用原则
用户名:还我今生
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关于保险丝的选用原则
的选择涉及下列诸多因素:1正常的工作电流。2施加在保险丝上的外加电压。3要求保险丝断开的不正常电流。4允许不正常电流存在的最短和最长时间。5保险丝的环境温度。6脉冲、冲击电流、浪涌电流、启动电流和瞬变值。7是否有超出保险丝规范的特殊要求。8安装结构的尺寸限制。9要求的机构认证。10保险丝座件:保险丝夹、安装盒、面板安装等。 下面把保险丝选用中常见的参数和术语作一些说明。1.正常工作电流在25℃条件下运行,保险丝的电流额定值通常要减少25%以避免有害熔断。大多数传统的保险丝其采用的材料具有较低的熔化温度。因此,该种保险丝对环境温度的变化比较敏感。例如一个电流额定值为10A的保险丝通常不推荐在25℃环境温度下在大于75A的电流下运行。2.电压额定值保险丝的电压额定值必须等于或大于有效的电路电压。一般标准电压额定值系列为32V、125V、250V、600V。3.保险丝的电阻在整个电路中并不重要。由于安培数小于1的保险丝电阻只有几个欧姆,所以在低压电路中采用保险丝时应考虑这个问题。大部分的保险丝是用温度系数为正的材料制造的,因此,就有冷电阻和热电阻之分。4.环境温度保险丝的电流承载能力,其实验是在25℃环境温度条件下进行的,这种实验受环境温度变化的影响。环境温度越高,保险丝的工作温度就越高,其寿命也就越短。相反,在较低的温度下运行会延长保险丝的寿命。5.熔断额定容量也称为致断容量。熔断额定容量是保险丝在额定电压下能够确实熔断的最大许可电流。短路时,保险丝中会多次通过比正常工作电流大的瞬时过载电流。安全运行要求保险丝保持完整的状态(无爆裂或断裂)并消除短路。6.保险丝性能保险丝设计方面的性能是指保险丝对各种电流负荷作出反应的迅速程度。保险丝按性能常分为正常响应、延时断开、快动作和电流限制四种主要类型。7.有害断路常常是由于对所设计的电路分析不完整造成的。在前面所列出的保险丝选择所涉及的所有因素中,必须特别注意正常工作电流、环境温度和过载增量(第6项)。在使用时,不能只根据正常工作电流和环境温度来选择保险丝,还要注意其它使用条件。例如,造成常规电源有害断路的一种常见原因就是没有充分考虑保险丝的公称熔化热能的额定值,它也必须满足由电源平滑滤波的输入器产生的各种浪涌电流对保险丝提出的要求。如果要想保险丝安全可靠、寿命又长,那么就要使选用保险丝的熔化热能不大于该保险丝的公称熔化热能额定值的20%。8.公称熔化热能就是熔化熔断部件所需的能量,用I2t表示,读为“安培平方秒”。一般在权威认证机构,都要进行公称熔化热能的测试:给保险丝施加一个电流增量并测量熔化发生的时间,如果在约为0008秒甚至更短的时间内不发生熔化,那么就增加脉冲电流的强度。重复进行这一实验直到保险丝的熔化限制在大约0008秒之内。进行这一测试的目的是确保所产生的热能没有足够的时间从保险丝部件通过热传导跑掉,也就是说,全部热能都用于熔化。 因此,选用保险丝时,除了考虑前面所说的正常工作电流、减少额定值、环境温度外,还要考虑I2t值。另外还要注意一点:焊接时,由于大多数保险丝都有焊接接头,因此当我们用焊接方法安装这些保险丝时就要特别小心。焊接热量过多会使保险丝内的焊料回流而改变它的额定值。保险丝是类似于半导体的热敏元件,因此,在焊接保险丝时最好使用吸热装置。
用户名:还我今生
注册时间: 15:56:00
2.电压额定值保险丝的电压额定值必须等于或大于有效的电路电压。一般标准电压额定值系列为32V、125V、250V、600V。& &
对于此条的含义 有点不清楚&&比如我有如下保险丝 看是否可以用在220V 交流电上
用户名:还我今生
注册时间: 15:58:00
这种汽车保险丝的参数里写了一条
“适用范围:32V 以下直流电用保险丝”
那么请问 我用在220V 交流电上是否可行
用户名:还我今生
注册时间: 12:47:00
帖子好 不过也只是抛砖引玉
用户名:zjp8683463
注册时间: 14:12:00
220V电压加到32V保险丝上要烧断。
用户名:还我今生
注册时间: 14:16:00
不过我已经做过实验,可以用在220V交流电中。
工作电流为3A,保险丝是10A 的。运行2个小时,
并没出现什么问题。
用户名:还我今生
注册时间: 14:17:00
32V的精确含义到底是什么呢?
用户名:zjp8683463
注册时间: 10:48:00
小日本的PS2,接上220马上烧.里面就是125V的保险丝
用户名:xwj
注册时间: 11:13:00
耐压是对于熔断后断开时来说的,对应的就是安全间距和灭弧能力。
保险丝没断时保险丝两端的电阻都很小,电压(压降)当然也很小,不管多高的电压,只要流过的电流不超过额定电流*熔断系数就肯定不会熔断,
32V保险丝10A的保险丝,不管电器是多高的电压,3A时当然不会熔断。
而要是设备故障(比如击穿短路了),这时的电流很大,就靠保险丝熔断来切断电流回路了,不然肯定会烧掉电线、开关、配电柜、变压器等才会断开电流,从而造成严重的事故。――这肯定是不允许的,所以才要装保险丝。
而32V的保险丝,其电器间隙、熔断后的间隙距离都是按照32V设计的,两个粗端子间距离相比高压保险丝就会近很多,用在高电压下时,不熔断看似毫无问题,但当设备出了问题短路时,保险丝熔断后的灭弧能力很难满足几百伏时的要求,熔断瞬间拉开的电弧直接击穿两个粗端子间的距离,而继续形成很大的电弧电流回路,直到高温把整个端子烧掉、或者把设备、电线、房子烧掉为止。
再就是保险丝本身的安全问题,保险丝设计时就必须保证本身能承受额定电压下对应熔断瞬间短路电流、电弧的冲击而本身不会着火、爆炸,并切断电流回路,但你想想假如2楼那样的保险丝接到几百伏下,熔断时会怎样呢???
用户名:xwj
注册时间: 11:17:00
至于9楼讲的:小日本的PS2,接上220马上烧.里面就是125V的保险丝
zjp8683463 发表于
用户名:iC921
注册时间: 12:14:00
小日本的PS2,接上220马上烧.里面就是125V的保险丝
zjp8683463 发表于
用户名:langtuodianzi
注册时间: 15:31:00
220V电源的并接了压敏电阻14D561K和陶瓷气体放电管LT-B8G600L。
用户名:还我今生
注册时间: 8:41:00
OK 谢谢 xwj的精彩解释
用户名:ecook
注册时间: 9:17:00
问大家一个问题:保险丝上写的10A的额定电流,是不是指电路电流达到10A并且持续多少秒后保险丝就会熔断?如果是这样,那么这个多少秒一般为多久呢?
热门型号:开关电源适配器中保险管的选择
开关电源适配器中保险管的选择各种电子设备几乎都离不开保险管,也是一样。保险管(Fuse)也称为熔丝管,其电路符号大多用FU表示。保险管是用铅锡合金或者铅锑合金材料制成的,具有熔点低、电阻率高及熔断速度快的特点。正常情况下熔丝管在中起到连接输入电路的作用。一旦发生过载或短路故障,使通过熔丝管的电流超过熔断电流,熔丝就被熔断,将输入电路切断,从而起到过电流保护作用。
一、&熔丝管的工作原理:
众所周知,由于导体存在一定的电阻,因此当电流流过导体时会产生热量。当熔丝管上有电流流过时,因电能转换成热量会使熔体的温度升高。正常工作时熔丝管所产生的热量可通过热对流 、热传导等方式散发到周围空气中,使发热量与散热量达到平衡。若发热量大于散热量,多余的热量就逐渐积累在熔丝上,使之温度进一步升高。当温度超过熔点时,熔丝就被熔化而切断电路中的电流。这就是熔丝管的工作原理。
实际上熔丝管是否会熔断,还取决于发热速率和散热速率。这分三种情况:第一种情况是发热速率小于散热速率,熔丝管不会熔断。第二种情况是发热速率等于散热速率,熔丝管在相当长的时间内也不会熔断。第三种情况是发热速率大于散热速率,只要温度超过熔点,熔丝管就被熔断。
熔丝管一般由三部分组成:1是熔体,它是熔丝管的核心,熔断时起到切断电流的作用;2是两个电极,它是熔体与电路的连接部分,其导电性要好,安装时的接触电阻要小;3是管卡和支架,她应具有良好的机械强度、耐热性和阻燃性,使用中不应产生断裂、变形、燃烧及短路故障。电力设备所使用的熔丝管还应具有灭弧装置,常用的灭弧材料为石英砂。此外,某些熔丝管还带熔断指示装置,当熔丝管熔断后能自动进行光报警,有的还能带指示器。
二、&熔丝管的产品分类:
1.&按额定电压分类:高压熔丝管(如微波炉用的5KV熔丝管),低压熔丝管(如250V熔丝管),安全电压熔丝管(如32V熔丝管)。
2.&按熔断电流分类:1A、2A、3A、5A、10A、15A、25A、30A等。
3.&按保护形式分类:过电流保护熔丝管,过热保护熔丝管(温度熔丝管),温度开关(热保护器)一次性电流熔丝管,自恢复熔丝管。
4.&按外形尺寸分类:微型、小型、中型及大型熔丝管,直径为2mm、3mm、4mm、5mm、6mm等规格的熔丝管。
5.&按形状分类:平头管状熔丝管,尖头管状熔丝管,螺旋式熔丝管,插片式熔丝管,贴片式熔丝管,平板式熔丝管等。
6.&按封装形式分类:玻璃封装、陶瓷封装、贴片封装等。
7.&按用途分类:仪器仪表及家用电器使用的熔丝管,汽车熔丝管,机床熔丝管,电力熔丝管。
8.&按熔断速率分类:特慢速熔丝管(TT),慢速熔丝管(T),中速熔丝管(M),快速熔丝管(F),超快速熔丝管(FF).
9.&按熔断特性分类:快速熔断型,延时熔断型。
10.&按所采用的安全标准分类:IEC中国、欧洲等标准、UL美国标准等。
慢速熔丝管亦称延时熔丝管,它能在出现非故障性脉冲电流时正常工作,并对长时间的过载提供保护。有的在开机瞬间多产生的脉冲电流可达正常工作电流的几倍,尽管持续时间很短,但这种脉冲电流很大,仍能使普通熔丝管熔断,导致无法正常开机。若选择更大容量的熔丝管,则电路过载时将得不到保护。慢速熔丝管采用特殊工艺制成的熔体,具有吸收能量的作用,适当调整能量吸收比,可使它既能抗浪涌电流,又能对过载进行有效地保护。
三、&熔丝管的主要参数:
1.&额定电压。熔丝管在安全工作状态下所允许的最高工作电压,额定电压分32V、125V、250V、600V等规格。需要指出,熔丝管是否被熔断只取决于流过它的电流大小,而与工作电压无关。熔丝管的额定电压只是为安全使用熔丝管而规定的。仅当工作电压不超过额定电压时熔丝管才能安全可靠地工作,熔断时不会出现飞弧或被击穿现象。
2.&额定电流。额定电流是指熔丝管正常工作时的最大电流。
3.&熔断电流。熔丝管在额定电压下能可靠熔断的电流值。熔断电流等于额定电流乘以熔断系数,熔断系数一般为1.1~1.5。由此可见,在中,即使流过熔丝管的电流大于它的额定电流但并未超过熔断电流,熔丝管也不会熔断。
4.&压降。熔丝管在通过额定电流时产生的压降,它反映了熔丝管的内阻的大小。熔丝管的压降应足够小,以降低功率耗损。
5.&电阻。熔丝管是用正温度系数的材料制成的,其冷态电阻小于热态电阻。
6.&环境温度。环境温度越高,熔丝管的工作温度越高,其承载电流能力越低,寿命越短。因此,在降低温度下工作可延长熔丝管的寿命。
7.&温升。当熔丝管流过1.1倍额定电流时熔丝管的温升值,它等于实测温度与环境温度的差值。
8.&熔断时间。熔丝管熔断过程所需的时间。
四、&熔丝管的使用注意事项:
1.&所选熔丝管的额定电压应大于被保护回路的输入电压。例如,的输入电压为交流220V,应选择额定电压为250V的熔丝管。
2.&实际使用熔丝管时,额定电流应小于标称值的75%。例如工作电流为0.75A,可选择额定电流至少为1A的熔丝管。
3.&环境温度越高,熔丝管的工作寿命越短。可根据厂家提供的温度影响曲线来选择额定电流。
4.&快速熔丝管适用于工作电流比较恒定、浪涌电流较小的电路。延时熔断型熔丝管适用于电路中只存在正常的浪涌电流,且没有对浪涌电流敏感的元器件。
5.&当环境温度过高时会降低熔丝管的使用寿命。延时型熔丝管不允许长时间工作在150摄氏度以上,快速熔丝管不能长期工作在175~225摄氏度以上。
6.&熔丝管与管夹的接触电阻越小越好,一般应小于0.003欧姆。
7.&熔丝管老化后额定电流值会降低,容易造成误保护,当过载电流较小时就切断电路。
8.&更换的熔丝管时,必须与原来的规格一致。
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保险丝选型原则_保险丝的选用原则_保险丝选择_保险丝选择原则
  保险丝额定电流是动作电流吗?额定电流1A的保险丝,当其电流上升到1A甚至略高时,它会熔断吗?偶尔或经常出现脉冲浪涌电流怎么办?只用考虑快熔断或慢熔断特性吗?较大能量的脉冲会不会使其寿命下降?保险丝会不会该断开时断不开?下面就让我们一起探讨。  1、保丝能流过多少电流?  额定电流是保险丝可以长期工作的电流值,并非是动作电流。  因保险丝涉及安全问题,它属于安全器件,必须通过相关的认证,才能生产和销售。  通常安规要求保险丝在额定电流工作时,其温度不应该超过允许值,如UL规定100%额定电流时,温度不能超过75℃。  安规对当实际电流大于额定电流时熔断时间也作出较严格要求。例如某规格的保险丝给出在1.5倍额定电流时,保险丝最少可以持续工作60分钟;在2.1倍额定电流时,最大可以持续工作2分钟;在2.75倍额定电流时最少可以工作400ms,最多可以工作10S;还有4倍、10倍额定电流时对熔断时间要求。  另外UL规格保险丝过载能力低,因此需要一个电流折减(Frf=0.75),如3A的应用,不考虑其他特性影响时,应至少选用4A(3/0.75=4)保险丝。  2、怎么才能安全工作?  当后级电路出现故障(如短路),那么输入电压几乎全部加在了保险丝两端!这就产生非常大的电流。这么大的电流会导致保险丝持续导通而无法拉断吗?完全可能!所以,提出了分断电流的概念。  IEC与UL对分断能力有不同的要求。以IEC 127为例,有如下规定:  低分断(LBC)能力保险丝必须能切断35A电流或10倍额定电流中较大者。  中分断(EBC)能力保险丝必须能安全切断150A电流;  高分断(HBC)能力保险丝必须能安全切断1500A电流。  分断能力,是保险丝最重要的安全指标,因此,在选择保险丝时,应仔细考虑该特性,并实际测试,保险丝可能出现的最大短路电流不应超过保险丝额定分断能力,保证在后级出现故障、有大电流流过时,保险丝可以安全切断电路,不会造成安全问题。  3、保险丝熔断要多久?它的寿命有多长?  熔断特性,也称为I-T特性。这个特性是主要的性能指标,根据熔断时间可以将保险丝分为快熔、慢熔、中等速度熔断。对阻性电路或保护敏感器件的电路中,应选用快熔断保险丝;对容性和感性电路或有较大脉冲的电路,应选用慢熔断保险丝。如图是某系列快熔保险丝的I-T特性。它表明了不同电流负载时保险丝熔断的时间范围。    图1 保险丝电流时间特性  另一个需要考虑的关于保险丝熔断的特性是熔断能量I2*t。  用Ip2*t表示保险丝能承受的浪涌能量(标称熔断能量),i2*t表示实际工作时的浪涌能量。当i2*t》Ip2*t时,保险丝被熔断。通过对标称熔断能量降额,可以估算保险丝可承受浪涌的次数。各个品牌的保险丝有些差异,如一些保险丝降额至20%的标称熔断能量,可以承受100000次脉冲。  4、温度对保险丝的影响  同半导体一样,保险丝也是温度敏感器件。随着温度升高,其额定工作电流需要进行相应的降额。这很容易理解,本身保险丝就是依靠热量来将其熔断的,其温度等于环境温度加上工作时的温升,当环境温度较高时,有必要使其自身温升降低,因此需对额定电流降额。可以用温度折减率(Tf)来表示相应的降额系数。  如图所示为温度降额曲线,以曲线A为例,在温度为80℃时,Tf为0.75。因此,若不考虑其他特性的影响,对3A的应用,至少应选择4A(3/0.75=4)的保险丝。    图2 保险丝环境温度特性  5、总结  保险丝的选型通常是工程师们容易忽略的一个问题,更多的是凭着电流值就简单的进行选型,或者参考同类产品其他厂商的规格,往往发现保险丝的电流规格比自己的设计相差了很多。本文旨在讲述一些最重要的基本指标,提供给工程师们一些简单的选型依据。
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摘要:   保险丝额定电流是动作电流吗?额定电流1A的保险丝,当其电流上升到1A甚至略高时,它会熔断吗?偶尔或经常出现脉冲浪涌电流怎么办?只用考虑快熔断或慢熔断特性吗?较大能量的脉冲会不会使其寿命下降?保险丝会不会该断开时断不开 ...
  保险丝额定电流是动作电流吗?额定电流1A的保险丝,当其电流上升到1A甚至略高时,它会熔断吗?偶尔或经常出现脉冲浪涌电流怎么办?只用考虑快熔断或慢熔断特性吗?较大能量的脉冲会不会使其寿命下降?保险丝会不会该断开时断不开?下面就让我们一起探讨。
  1、保丝能流过多少电流?
  额定电流是保险丝可以长期工作的电流值,并非是动作电流。
  因保险丝涉及安全问题,它属于安全器件,必须通过相关的认证,才能生产和销售。
  通常安规要求保险丝在额定电流工作时,其温度不应该超过允许值,如UL规定100%额定电流时,温度不能超过75℃。
  安规对当实际电流大于额定电流时熔断时间也作出较严格要求。例如某规格的保险丝给出在1.5倍额定电流时,保险丝最少可以持续工作60分钟;在2.1倍额定电流时,最大可以持续工作2分钟;在2.75倍额定电流时最少可以工作400ms,最多可以工作10S;还有4倍、10倍额定电流时对熔断时间要求。
  另外UL规格保险丝过载能力低,因此需要一个电流折减(Frf=0.75),如3A的应用,不考虑其他特性影响时,应至少选用4A(3/0.75=4)保险丝。
  2、怎么才能安全工作?
  当后级电路出现故障(如短路),那么输入电压几乎全部加在了保险丝两端!这就产生非常大的电流。这么大的电流会导致保险丝持续导通而无法拉断吗?完全可能!所以,提出了分断电流的概念。
  IEC与UL对分断能力有不同的要求。以IEC 127为例,有如下规定:
  低分断(LBC)能力保险丝必须能切断35A电流或10倍额定电流中较大者。
  中分断(EBC)能力保险丝必须能安全切断150A电流;
  高分断(HBC)能力保险丝必须能安全切断1500A电流。
  分断能力,是保险丝最重要的安全指标,因此,在选择保险丝时,应仔细考虑该特性,并实际测试,保险丝可能出现的最大短路电流不应超过保险丝额定分断能力,保证在后级出现故障、有大电流流过时,保险丝可以安全切断电路,不会造成安全问题。
  3、保险丝熔断要多久?它的寿命有多长?
  熔断特性,也称为I-T特性。这个特性是主要的性能指标,根据熔断时间可以将保险丝分为快熔、慢熔、中等速度熔断。对阻性电路或保护敏感器件的电路中,应选用快熔断保险丝;对容性和感性电路或有较大脉冲的电路,应选用慢熔断保险丝。如图是某系列快熔保险丝的I-T特性。它表明了不同电流负载时保险丝熔断的时间范围。
  图1 保险丝电流时间特性
  另一个需要考虑的关于保险丝熔断的特性是熔断能量I2*t。
  用Ip2*t表示保险丝能承受的浪涌能量(标称熔断能量),i2*t表示实际工作时的浪涌能量。当i2*t》Ip2*t时,保险丝被熔断。通过对标称熔断能量降额,可以估算保险丝可承受浪涌的次数。各个品牌的保险丝有些差异,如一些保险丝降额至20%的标称熔断能量,可以承受100000次脉冲。
  4、温度对保险丝的影响
  同半导体一样,保险丝也是温度敏感器件。随着温度升高,其额定工作电流需要进行相应的降额。这很容易理解,本身保险丝就是依靠热量来将其熔断的,其温度等于环境温度加上工作时的温升,当环境温度较高时,有必要使其自身温升降低,因此需对额定电流降额。可以用温度折减率(Tf)来表示相应的降额系数。
  如图所示为温度降额曲线,以曲线A为例,在温度为80℃时,Tf为0.75。因此,若不考虑其他特性的影响,对3A的应用,至少应选择4A(3/0.75=4)的保险丝。
  图2 保险丝环境温度特性
  5、总结
  保险丝的选型通常是工程师们容易忽略的一个问题,更多的是凭着电流值就简单的进行选型,或者参考同类产品其他厂商的规格,往往发现保险丝的电流规格比自己的设计相差了很多。本文旨在讲述一些最重要的基本指标,提供给工程师们一些简单的选型依据。
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摘要:音箱知识入门-特点-分类篇:详细介绍了安装保险管固定器、保险管的作用、选购以及计算额定保险数值等相关知识,
保险管在音箱上的使用 在一些需要购买相对比较昂贵的电子限幅器的场合,你可以试着使用一下标准AGC保险管来保护你的扬声器。AGC保险管就是那些内部有金属、两端有金属帽的小玻璃管子。而电子限幅器就更加高级了,它可以“读”出一个音频信号的内容,通过对限幅器的设定和信号的内容而按照需要对扬声器实施保护。相比较而言,保险管就是一种比较笨的设备了。它们只是对电流和一个固定的时间恒量有反应(例如:快速电流或者是慢速电流)。
你需要做的工作 这里所讲到的保险管这样的硬件可以很简单地从Radio Shack或者是其他的电子元件供应来源获得。你需要找到AGC保险管固定器、保险管并需要花费一些人工。一个好的AGC保险管固定器应该是那种阻滞型的。它的两个“U”型金属卡和可以被用来卡住放置在其上面的保险管。还有另一种相对稍微差一点的AGC保险管固定器就是一种内嵌式并带有像猪尾巴一样的导线的固定器。这种类型的固定器一般是使用在汽车上的售后电子元件,你可能在汽车零件供应商那里找到。第三个选择是那种背面配有可移动固定帽的镶嵌板式固定器,在很多电子设备上都能见到这种固定器。它们可以被放置在绝大多数的插口面板上,而且使得所有的连接都在内部完成。其电流容量能力是完全没有问题的。任何一家能够提供吉他放大器的商店都会有这种固定器。AGC保险管经常是被多个包装起来一起卖的,所以自然的你就“被迫”买下了备件。 安装保险管固定器 将保险管固定器装在一个顺手的地方。你可以将固定器安装在扬声器背面输入面板的凹进处,正面格网的后面,扬声器箱体的内部,或者是在放大器输出的位置。记住,如果一个保险管被烧掉了,你一定要能够方便地重新换一个,而且有的时候你需要动作很快(如在一个演出的过程中)。 不论导线是被接到音箱上还是被直接接到喇叭上,保险管固定器都要按序列焊接。至于到底是正极还是负极的导线到并不重要了。还有,保险管和它的固定器是没有极性的。如果不能使用焊接的方法,那么你就应该选择配有导线连接螺丝的内嵌式固定器了,当然这并不是最好的方法。 保险管在保护什么 保护一个有内分频器扬声器的最好方法是将保险管放到分频器的前面,保险管的电流强度应该按照每个喇叭的数值累加获得。这就需要将扬声器打开并在进入到每个喇叭的导线上施工了。如果你选择将保险管固定器放在箱体的外边,那么你可能就需要将喇叭的导线延长出来了。可以将导线从箱体的一个小孔获或者是从输入面板穿出来到你想放置保险管固定器的位置。你一定要将这个小孔封闭起来以避免导线周围空气的流动和泄露。在这种情况下你最好能够使用镶嵌板型的固定器,这样就可以避免密封箱体的问题并可以使得扬声器的外观更美观。通常这时要使用一个纤维质的垫圈用来完成封闭那个小孔的工作。 当然对于一个多路音箱你还可以使用一个信号保险,这样就可以躲过为每一个喇叭加装保险的工作了,然而,这样的保护就不会是那么精确了。对于多层放大系统,你一定要为每一个喇叭都安装保险管。 保险管的选择 现在剩下的唯一问题就是选择什么类型和多大额定安培数的保险管了。如果你是在为整个系统安装保险管,那么就应该用快速电流保险管。如果是为单个喇叭安装保险管,那么就应该为高音(压缩)驱动器选择快速电流保险管,为锥型喇叭选择慢速电流保险管。这是因为锥型喇叭比高音驱动器对于瞬间的过度电流有一定的宽容性。 你必须要计算并确定出能量比率。RMS会给予更多的保护,但也可能被非常容易的烧掉。如果音频内容不会被非常充分地低音化,那么你就可以非常安全地使用程序化能量比率,它一般是RMS比率的两倍。 可以使用以下的公式来计算额定保险数值: Amps=square root (watts/Ohms)(功率/阻抗后开方) 举例说明:如果一个扬声器(或者是一个喇叭)的功率是300瓦特(RMS或者是长时间功率),名义阻抗为8欧姆。那么 Amps=square root(300/8) Amps=square root(37.5) Amps=6.1 这样额定的保险数值就应该确定为6安培。一旦数值超过3安培,那么你将很难找到按照1/4安培为单位变化的保险管,这样你就应该使用离这个数值最近的保险管:使用超过这个数值的保险管相对来说就不那么保险,而使用比这个数值底的保险管就比较保守了。如果你要为整个系统加装保险,从开始就要选择使用扬声器的RMS比率。当你发现你的保险管会被很容易的烧掉而你又能够确定你并没有过分驱动你的系统时,你可以换用数值高出1/2安培的保险管。 如果你有并联的两个喇叭,例如是两个低音喇叭,而这时你要为它们两个使用同一个保险管,那么你一定要将由单个喇叭计算出来的额定保险数值加倍。如果两个喇叭是串联的,那么使用由单个喇叭计算出来的额定保险数值就可以了。
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