우리 모두는 전류가 도체를 통해 흐를 때 도체의 특정 저항으로 인해 도체가 가열된다는 것을 알고 있습니다. 그리고 열 뒤에는 다음 공식이 따릅니다. Q {{0}}.24i2RT; 여기서 Q는 열, 0.24는 상수, i는 도체를 통해 흐르는 전류, R은 도체의 저항, T는 도체를 흐르는 전류의 시간입니다. 이 공식에 따르면 퓨즈의 간단한 작동 원리를 보는 것은 어렵지 않습니다. 퓨즈의 재질과 모양이 결정되면 저항 R은 비교적 확실합니다(저항 온도 계수를 고려하지 않은 경우).

전류가 흐르면 가열되고 시간이 지남에 따라 열용량이 증가합니다. 전류와 저항의 크기는 열 생성 속도를 결정합니다. 퓨즈 생성자와 설치 조건에 따라 열 발산 속도가 결정됩니다. 열의 속도가 방열 속도보다 낮으면 퓨즈가 녹지 않습니다. 열의 속도가 방열의 속도와 같으면 오랫동안 녹지 않습니다. 발생하는 열의 속도가 열의 발산 속도보다 빠르면 발생하는 열은 점점 더 많아집니다. 그리고 일정량의 열과 성질을 가지고 있기 때문에 열의 증가는 온도의 상승으로 표현된다.

퓨즈의 융점 이상으로 온도가 상승하면 퓨즈가 녹습니다. 이것이 퓨즈의 작동 원리입니다. 제조업체를 설계할 때 선택한 재료의 물리적 특성을 주의 깊게 연구하고 일정한 기하학적 크기를 갖도록 해야 한다는 것을 이 원칙에서 알아야 합니다. 퓨즈가 정상적으로 작동할 수 있는지 여부에 이러한 요소가 중요한 역할을 했기 때문입니다. 마찬가지로 사용할 때 올바르게 설치해야 합니다.
