Všichni víme, že když vodičem protéká proud, vodič se vlivem určitého odporu vodiče zahřeje. A teplo je následováno tímto vzorcem: Q {{0}}.24i2RT; kde Q je teplo, 0,24 je konstanta, i je proud, který protéká vodičem, R je odpor vodiče, T je doba proudu protékajícího vodičem; podle tohoto vzorce je vzorec Není těžké vidět jednoduchý princip fungování pojistky. Při určení materiálu a tvaru pojistky je odpor R relativně jistý (pokud se neuvažuje její teplotní koeficient odporu).

Když jím protéká proud, zahřeje se a jeho tepelná kapacita se časem zvyšuje. Velikost proudu a odporu určuje rychlost generování tepla. Rychlost odvodu tepla určuje konstruktér pojistky a stav instalace. Pokud je rychlost tepla menší než rychlost rozptylu tepla, pojistka se neroztaví. Pokud je rychlost tepla rovna rychlosti rozptylu tepla, dlouho ho neroztaví. Pokud je rychlost generovaného tepla větší než rychlost rozptylu tepla, generovaného tepla bude stále více. A protože má určité množství tepla a kvalitu, je nárůst tepla vyjádřen vzestupem teploty.

Když teplota vzroste na pojistku nad bod tání pojistky, pojistka se roztaví. Toto je princip činnosti pojistky. Z této zásady bychom měli vědět, že při navrhování výrobce musíte pečlivě prostudovat fyzikální vlastnosti vámi vybraných materiálů a zajistit, aby měly konzistentní geometrické rozměry. Protože tyto faktory hrály důležitou roli v tom, zda pojistka může fungovat normálně. Podobně jej musíte správně nainstalovat, když jej používáte.
