Perché un multimetro potrebbe richiedere dimensioni dei fusibili “sbagliate”?


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Perché un multimetro potrebbe richiedere dimensioni "errate" dei fusibili?

Sulla parte anteriore del mio multimetro Fluke 87, le due porte della sonda per l'amperaggio sono etichettate come fuse a 10 A (max) e 400 mA (max). Quando si apre il multimetro per controllare i fusibili (entrambi sono bruciati), tuttavia, i fusibili sono diversi: 15 A e 1 A, rispettivamente. I loro posti sul PCB sono persino etichettati come fusibili da 15A e 1A.

Cc-cosa?

Inoltre, mentre cerco fusibili sostitutivi sul sito di Amazon, vedo un numero di recensioni di persone con Fluke 87 che raccomandano un fusibile da 11A.

...?

C'è un po 'di latitudine con la selezione dei fusibili, in cui la dimensione del fusibile che scegli è correlata al tuo numero preferito del giorno ... o qualcosa del genere?

Risposte:


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Il testo attuale è:

10A MAX
FUSO

Forse questo dovrebbe essere letto come "10A max" e "fused" - due diverse affermazioni, non una frase.

Etichette per porta multimetro Fluke

Quello che sto cercando di dire è che non dovresti leggere le due righe sul multimetro come "fuse a 10A", ma come "classificate (= garantite) per misurare fino a 10A" + "fuse per prevenire l'abuso bruto".

Si noti che anche un fusibile da 10A non è garantito per bruciare a 10A, ma d'altra parte potrebbe farlo. Quindi, per essere valutato per misurare 10A, il fusibile deve essere per una corrente più elevata. I fusibili sono cose molto grossolane, quindi un valore superiore del 50% non mi sembra irragionevole.

Le "linee dure" sono molto rare nell'elettronica, in particolare per le correnti: il comune 7805 è protetto da sovracorrente ed è valutato per fornire fino a 1A (o 1,5A). Ma la protezione da sovracorrente entrerà da qualche parte sopra la corrente nominale, ma sotto 2,5A.


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Questo è esattamente giusto, tuttavia, aggiungerò che la ragione per cui il valore del fusibile è superiore alla corrente nominale è quindi un utente può effettivamente misurare una corrente vicino al massimo senza bruciare il fusibile con ogni piccolo picco di tensione / corrente che potrebbe richiedere posto. È simile al declassamento di qualsiasi parte. Se stai lavorando con 12V, ottieni un condensatore valutato per 25V, solo per sicurezza.
Kurt E. Clothier,

@ KurtE.Clothier Simile, sì, ma ci sono alcune differenze molto importanti. Sarebbe una cattiva idea (tm) utilizzare un fusibile da 100 A in un circuito da 10 A, ma potrebbe essere usato un cappuccio da 100 V anche se il circuito è destinato a 3,3 V o meno.
helloworld922,

@ helloworld922 Ovviamente, quindi perché ho detto "simile" ma non "uguale a" nel mio commento.
Kurt E. Clothier,

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Aggiunte altre spiegazioni.
Wouter van Ooijen,

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@ helloworld922: un fusibile progettato per proteggere un circuito dovrebbe essere valutato da qualche parte tra la quantità di corrente con cui il circuito è progettato per funzionare e la quantità di corrente che il circuito può sopportare senza danni. I circuiti dovrebbero ovviamente essere in grado di resistere senza danni a un livello di corrente almeno un po 'al di là di ciò per cui sono progettati per funzionare.
supercat

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Qualcosa che mi manca dalle risposte qui, ma potrebbe ancora essere di aiuto ai futuri lettori è che:

I fusibili hanno lo scopo di evitare situazioni pericolose in caso di guasto di un circuito, non di limitare la corrente!

L'unica cosa interessante per la selezione di un fusibile è se non influisce negativamente sul circuito (cioè in un multimetro: aggiungendo troppa tensione di carico, consentendo abbastanza corrente attraverso in normali condizioni operative) e che interrompe il circuito quando una quantità pericolosa di corrente scorre attraverso il circuito per troppo tempo.

È molto probabile che tu abbia un'applicazione in cui la corrente tipica del circuito non supera mai i 10 mA, ma la fondi con un fusibile da 6,3 A. Perché non ti aspetti che si verifichino situazioni pericolose quando meno di qualcosa intorno a 6.3A scorre attraverso il circuito. È un esempio estremo e di solito i valori nominali dei fusibili sono molto vicini al massimo. valutazioni del circuito, ma è molto ben possibile.

Devi presumere che quando un fusibile interviene, il circuito è già danneggiato e tutto ciò che stai facendo è evitare una situazione pericolosa per l'utente (incendio, esplosione). Non inserire i fusibili nel circuito per evitare danni ai componenti elettronici.


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Ci sono alcuni altri motivi per cui posso pensare al motivo per cui è possibile specificare un fusibile di corrente più elevato, questi sono un preventivo diretto da Caratteristiche dei fusibili, Termini e fattori di considerazione di Littlefuse che vale la pena leggere ulteriormente per ulteriori informazioni.

  1. Per temperature ambiente di 25 ° C, si raccomanda di far funzionare i fusibili a non più del 75% della corrente nominale stabilita utilizzando le condizioni di prova controllate.
  2. I fusibili in discussione sono dispositivi sensibili alla temperatura i cui valori nominali sono stati stabiliti in un ambiente a 25 ° C. La temperatura del fusibile generata dalla corrente che passa attraverso il fusibile aumenta o diminuisce al variare della temperatura ambiente.
  3. La maggior parte dei fusibili sono realizzati con materiali che hanno coefficienti di temperatura positivi e, pertanto, è comune fare riferimento alla resistenza al freddo e alla resistenza a caldo (caduta di tensione alla corrente nominale), con il funzionamento effettivo che si trova nel mezzo.

Con un multimetro non sarebbe raro che funzioni con una temperatura ambiente ben superiore ai 25 ° C, quindi si verificherà un declassamento della temperatura ambiente del fusibile. Inoltre, quando funziona al 100%, il calore aggiuntivo aumenta la resistenza del fusibile.

Non sono sicuro di quale effetto del mondo reale avrebbe, ma ovviamente per scopi di misurazione è desiderabile mantenere la resistenza il più bassa possibile. Senza dubbio alcune di queste raccomandazioni differirebbero tra i produttori e le loro parti particolari.

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