우리는 모두 관형 퓨즈의 작동 원리를 잘 알고 있습니다. 우리 모두 알고 있듯이 관형 퓨즈는 과전류를 통해 용융물의 열 균형을 깨뜨리는 데 사용됩니다. 용융물의 온도가 금속 재료의 녹는점까지 올라가면 용융물의 중간 부분이 고체에서 액체로 변합니다.
동시에, 용융물 중간에 떠 있는 금속 물질의 표면 장력과 중력으로 인해 액체가 되어 양쪽 끝이 서로 잡아당겨 아래로 떨어지게 됩니다.
또한 전압으로 인한 아크는 용융물의 온도를 계속 상승시킵니다. 그래서 날여우박쥐와 거리가 다시 멀어질 때마다 회로가 완전히 끊어졌습니다.
이것이 관형 퓨즈가 작동하는 방식입니다.

따라서 패치 퓨즈와 관련하여 작동 원리는 동일하지만 구조 상태가 호환되지 않기 때문에 금속 용융물은 용융물 주변의 다른 폴리머 재료 또는 세라믹 재료로 둘러싸여 있습니다. 따라서 용탕액은 양쪽 끝으로 수축할 방법이 없고, 주변 물질로의 침투나 흡수의 확산에만 의존할 수 있다.
이 과정에서 과전류가 갑자기 끊어지거나 사라지고(과도 펄스 현상 등) 확산 및 흡수 과정이 여전히 진행 중이면 저항이 증가하고 용융물이 완전히 깨지지 않습니다.

마지막으로 이 현상의 결과를 살펴보겠습니다. 과전류가 사라졌기 때문에 회로에 부정적인 영향이 없으므로 여전히 보호 역할을 합니다. 퓨즈가 끊어지지 않더라도 용융물의 용량이 줄어들었고, 두 번째로 전류를 통과하면 끊어지므로 여전히 보호 기능을 제공합니다.
두 번째 과전류가 여전히 일시적인 펄스인 경우 저항이 다시 증가하지만 여전히 완전히 융합되지는 않으며 용융 용량도 다시 감소하여 여전히 보호 역할을 합니다. 따라서 저항이 너무 커지고 퓨즈가 완전히 끊어지지 않은 경우 패치 퓨즈는 회로 보호에 영향을 미치지 않습니다. 과전류가-오래 지속되면 완전히 융합됩니다.

반대로 전류의 변화가 없으면 퓨즈 보호에 문제가 있을 수 있습니다.
그런 다음 관형 퓨즈와 비교할 때 완속 차단 퓨즈의 용융물은 두 종류 이상의 금속 재료로 구성되며 전류가 과도할 때 서로 다른 재료 간에 상호 확산 및 침투 과정이 있으므로 펄스를 견딜 수 있는 능력이 있으며 현상의 저항을 높일 기회도 있습니다.
