2024-09-24
Lämpösuojaimien käyttö on välttämätöntä, koska se auttaa estämään laitteiden vaurioita ja paloonnettomuuksia. Sähkölaitteet tuottavat lämpöä toiminnan aikana, ja kun lämpö ylittää tietyn lämpötila -alueen, se aiheuttaa laitteen toimintahäiriöt. Lämpösuojaimet auttavat tarkkailemaan laitteiden lämpötilaa ja estävät lämpövaurioita sammuttamalla laitteet, kun lämpötila ylittää asetetun arvon.
Lämpösuojaimia on kahta päätyyppiä - bimetalli ja termistori. Bimetalliset lämpösuojaimet käyttävät kahta erilaista metallia, joilla on erilaiset lämpölaajennusnopeudet. Lämpötilan muuttuessa metallit laajenevat eri nopeudella, mikä aiheuttaa bimetallinauhan taipumisen ja aktivoinnin kytkimen. Toisaalta termistorilämpökoeekan toimii tunnistamalla lämpötilan muutokset, muuttaen siten sen vastus. Tämä vastusmuutos aktivoi kytkimen ylikuumenemisen estämiseksi.
Korkealaatuisten lämmönsuojaimien käyttäminen on ratkaisevan tärkeää, koska heikkolaatuiset lämmönsuojaimet eivät voi havaita ylikuumenemista, mikä johtaa laitevaurioihin ja paloonnettomuuksiin. Laadukkaat lämmönsuojaimet ovat luotettavia ja voivat havaita ja reagoida lämpötilan muutoksiin nopeasti, estäen tehokkaasti laitteiden vaurioita ja onnettomuuksia.
Ningbo Haishu Nide International Co., Ltd. on johtava korkealaatuisten lämmönsuojaimien valmistaja. Lämpösuojaimemme on suunniteltu täyttämään kansainväliset laatustandardit ja tarjoamaan luotettava suoja laitevaurioilta ja onnettomuuksilta. Käy verkkosivustollammehttps://www.motor-component.comLisätietoja tuotteistamme tai lähetä meille sähköpostia osoitteessaMarketing4@nide-group.com.
Lämpösuojaimet ovat välttämättömiä komponentteja laitteiden vaurioiden ja paloonnettomuuksien estämiseksi. Lämpösuojaimia on erityyppisiä, mukaan lukien bimetalli ja termistori, ja korkealaatuisten lämmönsuojaimien käyttö on välttämätöntä luotettavan suojauksen varmistamiseksi lämpövaurioilta. Jos etsit korkealaatuisia lämmönsuojaimia, ota yhteyttä Ningbo Haishu Nide International Co., Ltd.
1. P.G. Mather, 2007, "Elektronisten laitteiden lämmönsuojaus nopeasti käyttöön otetussa sotilaallisessa voimassa", Electronics Cooling Magazine. Vol. 13, numero 4.
2. J. Yang, W. Chen, J. Wang, 2010, "Lämpöjohtavan geelin perustuvan uuden lämpösuojan tutkimus", Journal of Thermal Science, voi. 19, numero 2.
3. Y. Zhao, J. Hu, 2018, "Tutkimus uusista ylikuormituslämpötilasta", Journal of Applied Thermal Engineering, voi. 140, s. 1066-1076.
4. R. Lin, Y. Wu, Q. Chen, 2011, "MEMS -lämpöproteekin suunnittelu ja testi", Journal of Microelectromechanical Systems, voi. 20, numero 5.
5. K. Wang, S. Xu, B. Ji, 2017, "Pohkojännite ja pienitehoiset CMOS-lämpötilat kannettaville älykkäille laitteille", Journal of Low Power Electronics, voi. 14, numero 2.
6. C. Wu, T. Wang, M. Yang, 2016, "Korkean tarkan lämpösuojan suunnittelu, joka perustuu uuteen bimetallinauhaan", Journal of Measurement Science and Technology, voi. 27, numero 12.
7. A. Godzimierz, J. Skoczek, J. Robert, 2012, "Photosholec -paneelien lämpösuojaus vaihemuutosmateriaalien avulla", Journal of Power Technologies, voi. 92, numero 1, s. 23-31.
8. H. Asada, Y. Ohishi, C. Amarnath, 2013, "Nanofluidien lämmönsiirto ja lämmönsuojausominaisuudet", Journal of Nanoparticle Research, voi. 15, numero 10.
9. X. Zhang, J. Ding, H. Zhang, 2019, "Uuden pietsosähköisen lämmönsuojan suunnittelu ja analyysi", Journal of Chinese Society of Mechanical Engineers, voi. 40, numero 2, s. 129-136.
Klo 10. Z. Fang, J. Yang, 2014, "Lunar Roverin lämmönsuojausjärjestelmä Chang'e-3 Mission", Journal of Spacecraft and Rockets, voi. 51, numero 6, s. 1942-1949.