กระบวนการสะสมความร้อนและการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของฟิวส์
เมื่อกระแสไฟฟ้าปริมาณมากไหลผ่านวงจร อุณหภูมิของตัวนำโลหะจะสูงขึ้นเนื่องจากผลกระทบทางความร้อนของกระแสไฟฟ้า ฟิวส์แบบดรอปเอาท์ใช้คุณสมบัติทางกายภาพนี้เพื่อป้องกันวงจรโดยการหลอมโลหะภายใน
เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านโลหะหลอมเหลว จะเกิดความร้อนขึ้นเนื่องจากความต้านทาน อัตราการเกิดและการระบายความร้อนร่วมกันกำหนดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิพื้นผิวโลหะ เมื่อผลคูณของกระแสไฟฟ้าและความต้านทาน (เช่น กำลังความร้อน) เกินกว่ากำลังการระบายความร้อน อุณหภูมิของโลหะจะสูงขึ้นเรื่อยๆ ตามกฎการขยายตัวทางความร้อนของนิวตัน อัตราการระบายความร้อนมีความสัมพันธ์กับความแตกต่างของอุณหภูมิพื้นผิว สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน และพื้นที่ระบายความร้อน เมื่ออุณหภูมิของโลหะสูงกว่าจุดหลอมเหลว โลหะหลอมเหลวจะเริ่มละลาย
