Pojistka je zařízení, které přeruší obvod při nadproudu nebo zkratu.

V elektronice se nejčastěji používají tavné pojistky, které se při překročení určité velikosti proudu, která je podstatně vyšší než provozní přepálí a přeruší elektrický obvod. Jejich úkolem je chránit zdroj i připojené zařízení ve které by následkem poruchového stavu mohlo dojít rozsáhlejším škodám. Například zničení dalších součástek nebo zvýšení teploty s nebezpečím vzniku požáru.

Nikdy pojistky neopravujte a vadnou pojisku vždy nahraďte stejným typem!

Schématická značka

pojistky 01
Obvykle se ve shématech značí písmenem F (Fuse) a pořadím. Může být také uvedena jmenovitá hodnota proudu.

Druhy pojistek

Pojistky mohou být tavné (trubičkové, axiální, radiální, nožové, SMD) nebo vratné.

Trubičkové (skleněné) pojistky

Bývají také označovány jako přístrojové. Vlákno pojistky je umístěno ve skleněné trubičce opatřené na koncích kovovými kontakty (čepičkami). Vkládají se do různých druhů držáků a jsou často přístupné bez demontáže krytu přístroje, takže je jejich výměna snadná. Při zkratu se tavné vlákno přepálí a přeruší elektrický obvod. Běžně jsou značeny písmenem určujícím rychlost reakce, jmenovitou hodnotou proudu a napětí.

Význam písmen označujících rychlost:

FF - velmi rychlá
F - rychlá
M (MT) - středně rychlá
T - pomalá

pojistky 02

Příklad značení T 3.15A 5x20:

Technické parametry
Rychlost pojistky pomalá  
Jmenovitý proud 3,15 A
Jmenovité napětí 250 V
Materiál pouzdra sklo  
Náplň pouzdra žádná  
Max. proudová špička 35 A
Rozměr Ø5  x 20 mm

Některé rychlé pojistky mají skleněnou trubičku vyplněnu jemným křemičitým pískem (jsou neprůhledné). Písek zajistí, že odpařený kov vytvoří navzájem izolované kapky, ale ne souvislý povlak. Ten by mohl způsobit, že pojistka povede proud i po přerušení. Pomalé pojistky se používají například v napájecích zdrojích, kde při zapnutí dochází k proudovým špičkám, rychlé pro jištění poudových svorek multimetrů. Pojistka vydrží trvale 1,5 násobek jmenovitého proudu. K přerušení dojde podle toho, kolikrát je překročena hodnota jmenovitého proudu a o jaký typ pojistky se jedná (20 ms až 10 s). Rychlost reakce závisí také na teplotě okolí. Vypínací schopnost určuje, jaký maximální proud pojistka vydrží, aniž by došlo k její destrukci.

Axiální a radiální pojistky

Mají drátové vývody a jsou určeny k zapájení do desky plošných spojů. Nejsou snadno přístupné a k jejich výměně je třeba použít speciální nářadí (odsávačka, pájka). Bývají umístěny uvnitř elektronických zařízení a naleznete je například ve spínaných zdrojích.

pojistky 03pojistky 05

Nožové pojistky (autopojistky)

Jak z názvu vyplývá, používají se hlavně v automobilech, ale nalezneme je i v jiných elektronických zařízeních, kde nahrazují trubičkové pojistky pro jištění velkých proudů. Vyrábí se v rozsahu 1 až 40 A. Barva odpovídá jmenovitému proudu. Jsou konstruovány tak, aby je bylo možné snadno a rychle vyměnit.

pojistky 04

Mezinárodní barevné značení pojistek

Barva černá šedá fialová růžová

světle
hnědá

zelená hnědá červená modrá žlutá bílá zelená modro
zelená
okrová
Proud [A] 1 2 3 4 5 5 7,5 10 15 20 25 30 35 40

 

SMD pojistky

Jsou určeny pro technologii povrchové montáže SMT (surface mount technology).

pojistky 06pojistky 08

Také pro pojistky SMD jsou k dispozici držáky usnadňující jejich výměnu.

Vratné pojistky

pojistky 07Jako vratné pojistky se také používají PTC (Positive Temperature Coefficient) termistory. Při průchodu zvětšeného proudu se ohřejí a prudce zvýší svůj odpor. Tím se sníží se procházející proud a zařízení se odpojí. Po vychladnutí se vrátí do původního stavu.

Proto se také často používají k zachycení proudového rázu při zapínání spínaných zdrojů nebo zdrojů větších výkonů s toroidními transformátory. Po zapnutí se nabíjejí filtrační kondenzátory a odbíraný proud mnohonásobně převyšuje hodnotu proudu v provozním stavu. Bez ochrany dojde k vypnutí jističe a tím i odpojení celého obvodu (vypnou se všechny spotřebiče ve stejném okruhu).

 

Kondenzátory (kapacitory)

Vyznačují schopností shromažďovat v sobě elektrický náboj. Jejich hlavní vlastností je kapacita,…

Číst dál

Vypínač s kontrolkou

 Zapojit vypínač, který indikuje, že jste zapomněli zhasnout a svítí žárovka v místnosti…

Číst dál

Stabilizátory napětí (paralelní)

Podle připojení regulačního prvku rozdělujeme stabilizátory na paralelní a sériové. Nejjednodušším paralelním…

Číst dál

Tranzistory

Tranzistor je aktivní polovodičová součástka se třemi vývody. Používá se zejména v…

Číst dál

Jednoduché pásmové propusti

Na rozdíl od rezistorů závisí reaktance kondenzátorů (kapacitorů) a cívek (induktorů) na…

Číst dál

Rezistory

Jejich hlavní vlastností je elektrický odpor, jehož základní jednotkou je Ω (ohm).

Číst dál

Laboratorní zdroj s TLC271

Jednoduchý laboratorní zdroj 0 až 25 V s možností nastavení proudového omezení do 1,5 A.

Číst dál

Symetrický regulovaný zdroj

K napájení operačních zesilovačů se používá symetrické napětí.

Číst dál

Operační zesilovače

Název operační zesilovače (OZ) pochází z původní funkce, tedy provádění různých matematických…

Číst dál

Korekční zesilovač s TDA1524

Integrovaný obvod TDA1524 je starší a nepatří do Hi-Fi zesilovačů, ale zapojení…

Číst dál

Regulace ventilátorů v PC

Hlavním důvodem pro regulaci nebo snížení otáček ventilátoru je dosažení co nejnižší…

Číst dál

Návrh elektronického obvodu

Nechcete-li jen kopírovat již vytvořené obvody, osazovat součástky a doufat, že vše…

Číst dál

Elektronická zátěž

Nahrazuje klasické reostaty používané při testování vlastností napájecích zdrojů.

Číst dál

Relé

Je součástka, která obsahuje elektromagneticky ovládané kontakty.

Číst dál

RC generátor s tranzistory

Oscilátor je zařízení které vytváří periodicky se opakující signál.

Číst dál

Kabely a konektory

K propojení jednotlivých komponent v síti (metalické) se používají různé kabely a…

Číst dál

Indikátor vybuzení

Slouží k měření velikosti audio signálu.

Číst dál

Pojistky

Pojistka je zařízení, které přeruší obvod při nadproudu nebo zkratu.

Číst dál

Go to top