Ruilin أشباه الموصلات ( شنتشن ) المحدودة

!
المقالات التقنية
رويلين لأشباه الموصلات - خبير حماية الدوائر بجانبك
دليل مشتق PPTC
الوقت:2026-04-13 عدد المشاهدات:

دليل مشتق PPTC


تستخدم أجهزة PPTC ، والمعروفة أيضًا باسم الصمامات القابلة لإعادة ضبط معامل درجة الحرارة الإيجابية البوليمرية ، على نطاق واسع لحماية التيار الزائد في الأنظمة الإلكترونية والكهربائية. على عكس الصمامات التقليدية لمرة واحدة ، يمكن أن يعود فتيل PPTC نحو حالة المقاومة المنخفضة العادية بعد إزالة الخطأ وتبريد الجهاز.

ومع ذلك ، يجب النظر في خاصية هامة أثناء اختيار الصمامات PPTC: يتغير الأداء الكهربائي لـ PPTC مع تغير درجة الحرارة.

لا يمكن أن يحمل فتيل PPTC المصنف لتيار تعليق معين عند 25 درجة مئوية بالضرورة نفس التيار باستمرار عند 60 درجة مئوية أو 80 درجة مئوية أو 100 درجة مئوية. مع زيادة درجة الحرارة ، ينخفض تيار التعليق المتاح بشكل عام. هذا هو السبب في أن المهندسين بحاجة إلى استخدام منحنى PPTC بدلاً من اختيار جهاز فقط من تصنيف درجة حرارة الغرفة الحالي.

يشرح دليل PPTC Derating Guide كيف تؤثر درجة الحرارة على أداء PPTC ، وكيفية قراءة منحنى الانحدار الحراري ، وكيفية حساب المتطلبات الحالية العملية ، وكيفية تحديد فتيل PPTC القابل لإعادة التدوير لتطبيقات العالم الحقيقي.


ما هو PPTC Derating ؟

يشير تحديد PPTC إلى الانخفاض في تيار التشغيل المسموح به لجهاز PPTC مع زيادة درجة حرارة التشغيل.

PPTC هو عنصر حماية من التيار الزائد حساس للحرارة. تزداد مقاومته بشكل كبير عندما يتم تسخين الجهاز بواسطة التيار المفرط. لذلك ، تؤثر درجة الحرارة المحيطة بالمكون بشكل مباشر على مقدار التيار الذي يمكن أن يحمله دون الدخول في حالة المقاومة العالية.

بشكل عام:

في درجات الحرارة المنخفضة ، يمكن أن تحمل PPTC تيارًا أكثر قبل التعثر.

عند درجة الحرارة المرجعية المقدرة ، يتم تطبيق Ihold المحدد.

في درجات الحرارة المرتفعة ، ينخفض تيار التعليق المسموح به.

عند درجة حرارة عالية بما فيه الكفاية ، يمكن أن تؤدي زيادة صغيرة نسبيًا في التيار إلى تعثر PPTC.

وبالتالي ، فإن منحنيات الانحدار الحراري للشركة المصنعة ضرورية عند تصميم حماية PPTC للمعدات التي تعمل فوق درجة حرارة الغرفة العادية. وبالمثل ، يوصي إيتون باختيار PTC القابل لإعادة التدوير بناءً على درجة الحرارة المحيطة القصوى وتيار الحالة المستقرة ، ثم استخدام الرسم البياني الحراري أثناء الاختيار.


لماذا يعتبر مشتق PPTC مهمًا ؟

الخطأ الشائع في اختيار PPTC هو مقارنة تيار تشغيل الدائرة مباشرة مع قيمة Ihold الموضحة في ورقة البيانات.

على سبيل المثال ، افترض أن الدائرة ترسم باستمرار:

الحمل = 1.0 أ

يجوز للمهندس اختيار PPTC مع:

Ihold = 1.1 A @ 25C

في 25C ، وهذا قد يبدو مقبولا.

ومع ذلك ، إذا وصلت درجة حرارة التشغيل الفعلية حول PPTC إلى 60 درجة مئوية ، فقد يكون للجهاز تيار مسموح به أقل بكثير من تقييمه الاسمي 25 درجة مئوية.

وبالتالي ، فإن حالة التصميم الفعلية ليست:

1.0 أ

يجب بدلاً من ذلك تقييمها على النحو التالي:

التشغيل الحالي الفعلي

يصبح هذا التمييز مهمًا بشكل خاص في:

إلكترونيات السيارات

حماية البطارية

إمدادات الطاقة

الضوابط الصناعية

واجهات USB و Type-C

الالكترونيات الاستهلاكية

معدات اﻻتصاﻻت السلكية والﻻسلكية

معدات المنزل الذكي

أجهزة إنترنت الأشياء

الإلكترونيات الطبية

تصاميم PCB عالية الكثافة

كيف تؤثر درجة الحرارة على أداء PPTC

تشمل أهم المعلمات المتأثرة بدرجة الحرارة ما يلي:

عقد الحالي (Ihold)

رحلة الحالية (Itrip)

المقاومة

وقت الرحلة

تبديد الطاقة

إعادة ضبط السلوك


1. عقد الحالي

Ihold هو الحد الأقصى للتيار الذي يمكن أن تحمله PPTC بشكل مستمر دون التعثر في ظل ظروف الاختبار المحددة.

النقطة المهمة هي أن Ihold محدد عند درجة حرارة معينة وحالة اختبار.

بالنسبة للعديد من منتجات PPTC ، تكون الحالة المرجعية حول درجة حرارة الغرفة ، ولكن يجب على المهندسين دائمًا التحقق من درجة حرارة الاختبار الدقيقة في ورقة بيانات الشركة المصنعة.

مع زيادة درجة الحرارة ، تنخفض Ihold بشكل عام.

لذلك:

ارتفاع درجة الحرارة انخفاض التيار المستمر المسموح به

هذا هو السبب الرئيسي الذي يجب أن يؤخذ في الاعتبار الانحدار الحراري أثناء اختيار PPTC.

2. رحلة الحالية

يمثل Itrip الحد الأدنى من التيار المحدد للتسبب في انتقال PPTC نحو حالة المقاومة العالية في ظل ظروف اختبار محددة.

تؤثر درجة الحرارة أيضًا على سلوك الرحلة.

في درجات الحرارة المرتفعة ، يتطلب PPTC تدفئة إضافية أقل للوصول إلى حالة التبديل الخاصة به. وبالتالي ، قد تتعثر PPTC بتيار أقل مما قد يتوقعه المهندس من خصائص درجة حرارة الغرفة.

يجب أيضًا معالجة المنطقة الواقعة بين Ihold و Itrip بعناية. السلوك الدقيق في هذه المنطقة ليس مجرد عتبة تشغيل / إيقاف ويمكن أن يعتمد على المقاومة الأولية ودرجة الحرارة وظروف التركيب وعوامل أخرى.

لهذا السبب ، يجب على المهندسين عدم تصميم عملية مستمرة عادية بالقرب من منطقة Itrip.


فهم منحنى الانحدار الحراري PPTC

يظهر منحنى الانحناء الحراري PPTC عادة العلاقة بين:

درجة الحرارة المحيطة أو التشغيل

السماح الحالي

النسبة المئوية للإعانة الاسمية

يمثل المحور الأفقي عادةً درجة الحرارة ، بينما يمثل المحور الرأسي النسبة المئوية للتيار المقنن.

قد يبدو المنحنى المفاهيمي النموذجي كما يلي:

درجة الحرارة
القدرة الحالية النسبية
-40 ج
أعلى من الاسمي
-20 ج
أعلى من الاسمي
25ج
مرجع 100 ٪
40C
مخفضة
60 ج
مزيد من الانخفاض
80 ج
انخفاض كبير
100C +
يعتمد بقوة على سلسلة الجهاز

هذه القيم توضيحية فقط. يجب دائمًا أخذ القيم الفعلية المستمدة من ورقة بيانات الشركة المصنعة PPTC المحددة.

على سبيل المثال ، تُظهر إحدى سلاسل PPTC المنشورة انخفاض Ihold بنسبة 100 ٪ عند 25 درجة مئوية ، وينخفض إلى حوالي 85 ٪ عند 40 درجة مئوية ، و 76 ٪ عند 50 درجة مئوية ، و 67 ٪ عند 60 درجة مئوية ، و 47 ٪ عند 85 درجة مئوية. يوضح هذا سبب عدم إمكانية معاملة نفس التصنيف الاسمي PPTC على أنه ثابت عبر النطاق operating-temperature بأكمله.


مثال حساب مشتق PPTC

النظر في الدائرة مع المتطلبات التالية:

التشغيل الحالي العادي: 1.0 A

أقصى درجة حرارة محيطة: 60C

الهامش التشغيلي المطلوب: يعتمد على التطبيق

مرجع PPTC Ihold: محدد في 25C

افترض ، للتوضيح فقط ، أن منحنى الانحدار الحراري المحدد لـ PPTC يشير إلى أن التيار المسموح به عند 60 درجة مئوية هو حوالي 67 ٪ من القيمة الاسمية 25 درجة مئوية.

يمكن بعد ذلك تقدير Ihold الاسمي المطلوب على النحو التالي:

مطلوب Ihold ≥ Iload ÷ ديراتينغ عامل


لذلك:

مطلوب Ihold ≥ 1.0 A ÷ 0.67

مطلوب Ihold ≥ 1.49 أ

في هذا المثال ، لن يوفر اختيار جهاز بإيهولد 1.1 أمبير فقط أو 1.2 أمبير عند 25 درجة مئوية هامشًا حراريًا كافيًا عند 60 درجة مئوية.

قد يكون الجهاز الذي يحتوي على Ihold الاسمي حوالي 1.5 A أو أعلى نقطة انطلاق للتقييم ، وفقًا لجهاز Itrip و Vmax و Imax والمقاومة ووقت الرحلة واختبار التطبيق الفعلي.


هام:
عامل 67 ٪ في هذا المثال توضيحي. يجب على المهندسين استخدام منحنى derating الفعلي لرقم جزء Ruilin PPTC المحدد.

درجة الحرارة المحيطة ليست درجة الحرارة الوحيدة للنظر فيها

تتمثل إحدى أهم النقاط في التصميم الحراري لشركة PPTC في أن درجة الحرارة المحيطة ليست بالضرورة نفس درجة الحرارة التي تعاني منها شركة PPTC نفسها.

على سبيل المثال ، قد يحتوي النظام على:

درجة الحرارة المحيطة = 50C

ولكن قد يكون موقع PPTC بجوار:

موسفيت القوة

محول DC / DC

المقاوم السلطة

خلية البطارية

المعالج

سائق المحرك

عالية الحالية تتبع PCB

محول

يمكن للحرارة المحلية من هذه المكونات أن ترفع درجة حرارة التشغيل الفعلية لـ PPTC.

لذلك ، يجب على المهندسين النظر في:

T _ PPTC درجة الحرارة المحيطة + ارتفاع درجة الحرارة المحلية

العلاقة الفعلية تعتمد على البناء ثنائي الفينيل متعدد الكلور ، تدفق الهواء ، منطقة النحاس ، تصميم العلبة ، وضع المكونات والاقتران الحراري.

هذا مهم بشكل خاص لـ SMD PPTCs المدمجة.

تخطيط الكلور يمكن أن تؤثر على PPTC Derating

يمكن أن يظهر مكونان متطابقان من PPTC سلوكًا حراريًا مختلفًا عند تركيبهما على مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور المختلفة.

وتشمل العوامل:

منطقة النحاس

يمكن لمنطقة النحاس الأكبر أن تحسن انتشار الحرارة وتؤثر على التوازن الحراري لـ PPTC.

سمك الكلور

سمك ثنائي الفينيل متعدد الكلور وهيكل النحاس تؤثر على تبديد الحرارة.

تدفق الهواء

يمكن أن يؤدي تدفق الهواء القسري إلى تغيير البيئة الحرارية حول المكون.

عنصر التنسيب

يمكن أن يؤدي وضع PPTC بالقرب من مكون ساخن إلى زيادة درجة حرارته الفعلية.

الضميمة

قد يكون للحاوية المغلقة تبديد حرارة أقل بكثير من بيئة الاختبار في الهواء الطلق.

لحام وتصاعد الظروف

يمكن أن يؤثر تكوين التركيب الفعلي على الأداء الحراري مقارنة بظروف الاختبار المعملية.

لهذه الأسباب ، يجب التعامل مع ورقة بيانات PPTC كنقطة انطلاق للتصميم وليس كبديل للتحقق على مستوى التطبيق.

PPTC Derating مقابل اختيار Ihold

لا ينبغي أن يستند اختيار PPTC إلى Ihold وحده.

يجب أن تأخذ عملية الاختيار العملية في الاعتبار على الأقل:

المعلمة
سؤال التصميم
إيهولد
هل يمكن أن تحمل PPTC التيار الطبيعي الأقصى عند درجة الحرارة الفعلية ؟
رحلة
هل سيوفر الجهاز حماية كافية من التيار الزائد ؟
Vmax
هل أقصى جهد للدائرة ضمن تصنيف PPTC ؟
ايماكس
هل يمكن لـ PPTC تحمل تيار الخطأ المتاح ؟
وقت الرحلة
هل يستجيب PPTC بسرعة كافية للتطبيق ؟
المقاومة
هل انخفاض جهد الحالة الطبيعية مقبول ؟
درجة حرارة التشغيل
هل يمكن أن يعمل الجهاز في نطاق درجة الحرارة المطلوبة ؟
منحنى مشتق
هل تم النظر في درجة حرارة التشغيل الفعلية ؟

تتضمن عملية الاختيار الموصى بها من إيتون بالمثل تحديد تيار الدائرة والجهد وتيار المقاطعة ودرجة الحرارة المحيطة القصوى ، يليها التقييم الحراري ومقارنة التصنيف وتقييم الوقت للرحلة والتحقق من operating-temperature.


ما مقدار هامش الأمان الذي يجب أن تمتلكه PPTC ؟

لا توجد نسبة عالمية يجب تطبيقها على كل تصميم PPTC.

يعتمد الهامش المناسب على:

التسامح الحالي العادي

اختلاف الجهد المدخلات

بدء التشغيل الحالي

تدفق الحالية

درجة الحرارة المحيطة

ارتفاع درجة حرارة الكلور

عنصر التسامح

الشيخوخة

خطأ الحالي

مستوى الحماية المطلوب

متطلبات وقت الرحلة

على سبيل المثال ، قد يؤدي اختيار PPTC مع Ihold كبير جدًا إلى تقليل التعثر المزعج ، ولكنه يمكن أيضًا نقل نقطة الحماية بعيدًا جدًا عن تيار التشغيل العادي.

لذلك ، فإن هدف التصميم ليس:

"اختر أكبر PPTC ممكن".

بدلاً من ذلك ، الهدف هو:

"اختر PPTC التي تظل مستقرة أثناء جميع ظروف التشغيل العادية مع توفير الحماية المناسبة أثناء الظروف الحالية غير الطبيعية".

PPTC مشتقة في درجة حرارة عالية

البيئات ذات درجات الحرارة العالية تستحق اهتماما خاصا.

التطبيقات النموذجية تشمل:

إلكترونيات السيارات

يمكن أن تشهد أنظمة السيارات درجات حرارة محيطة مرتفعة وتسخين محلي كبير لثنائي الفينيل متعدد الكلور.

قد لا توفر PPTC المصممة لبيئة معملية 25 درجة مئوية نفس القدرة الحالية داخل حجرة المحرك أو بيئة أخرى ذات درجة حرارة عالية.

حماية البطارية

يمكن أن تواجه حزم البطاريات تغيرات في درجات الحرارة أثناء الشحن والتفريغ وظروف الأعطال.

يجب تقييم PPTC عند درجة حرارة التشغيل الفعلية وليس فقط عند درجة حرارة الغرفة.

معدات صناعية

قد تعمل أنظمة التحكم الصناعية داخل الخزانات حيث تكون درجات الحرارة المحيطة أعلى بكثير من الغرفة المحيطة.

إمدادات الطاقة

تولد محولات الطاقة والمنظمون حرارة يمكن أن ترفع درجة حرارة ثنائي الفينيل متعدد الكلور المحلية حول PPTC.

الالكترونيات الاستهلاكية

العبوات المدمجة لها تبديد حراري محدود ، مما يجعل ارتفاع درجة الحرارة المحلية مهمًا.


PPTC Derating في درجة حرارة منخفضة

السخرية الحرارية ليست فقط مشكلة ارتفاع درجة الحرارة.

وعند درجات حرارة أقل من درجة الحرارة المرجعية ، قد تكون قدرة PPTC على حمل التيار أعلى من قيمتها الاسمية لدرجة حرارة الغرفة.

ومع ذلك ، يجب على المصممين الاستمرار في استخدام منحنى الانحناء الحراري المحدد من الشركة المصنعة.

قد تؤثر العملية ذات درجة الحرارة المنخفضة أيضًا على:

المقاومة

سلوك التدفئة

وقت الرحلة

إعادة تعيين الخصائص

الموثوقية الميكانيكية والبيئية

لذلك ، يجب تقييم تطبيق درجة حرارة واسعة عبر نطاق درجة الحرارة المحدد الكامل.


تشوه PPTC ووقت الرحلة

يجب أيضًا النظر في الانحدار الحراري جنبًا إلى جنب مع منحنى الوقت للرحلة.

لا يتحول PPTC بالضرورة على الفور عندما يتجاوز التيار Ihold.

يعتمد الوقت اللازم للوصول إلى حالة المقاومة العالية على عوامل تشمل:

حجم التيار الزائد

درجة الحرارة المحيطة

مقاومة الجهاز الأولية

بناء الجهاز

شروط تصاعد الكلور

تبديد الحرارة

في درجات الحرارة المحيطة الأعلى ، قد تكون هناك حاجة إلى تدفئة إضافية أقل للوصول إلى حالة تبديل PPTC.

لذلك:

درجة الحرارة + الحالي + البيئة الحرارية PPTC رحلة السلوك

هذا هو السبب في أن المهندس يجب أن يراجع كل من منحنى الانحناء الحراري ومنحنى الوقت للرحلة أثناء الاختيار النهائي.


الأخطاء الشائعة PPTC Derating

الخطأ 1: استخدام 25C Ihold مباشرة

الخطأ الأكثر شيوعًا هو التعامل مع Ihold الاسمي كتصنيف temperature-independent.

نهج أفضل:
استخدم منحنى derating الحراري عند أقصى درجة حرارة تشغيل فعلية.

الخطأ 2: النظر في درجة الحرارة المحيطة فقط

قد يكون للحاوية درجة حرارة محيطة تبلغ 50 درجة مئوية بينما تعمل PPTC نفسها عند درجة حرارة أعلى بسبب مصادر الحرارة القريبة.

نهج أفضل:
تقييم بيئة تشغيل PPTC الفعلية.

خطأ 3: اختيار PPTC فقط من قبل Ihold

لا يعني Ihold الأعلى تلقائيًا حماية أفضل.

نهج أفضل:
قم بتقييم Ihold و Itrip و Vmax و Imax والمقاومة ووقت الرحلة معًا.

خطأ 4: تجاهل بدء التشغيل الحالي

تحتوي بعض الدوائر على تيار تدفق قصير الأمد أعلى بكثير من تيار التشغيل العادي.

نهج أفضل:
تحقق من شكل موجة بدء التشغيل مقابل خصائص وقت الرحلة PPTC.

خطأ 5: تجاهل تخطيط PCB

يمكن أن يتصرف نفس المكون بشكل مختلف اعتمادًا على بيئة ثنائي الفينيل متعدد الكلور.

نهج أفضل:
تحقق من صحة PPTC المحدد على PCB الفعلي.

عملي PPTC مشتقة إجراءات التصميم

توصي Ruilin Semiconductor باستخدام العملية الهندسية التالية عند تقييم حماية PPTC:

الخطوة 1: تحديد تيار التشغيل العادي

تحديد الحد الأقصى للحمل المستمر الحالي في ظل ظروف التشغيل العادية.

الخطوة 2: تحديد درجة حرارة التشغيل القصوى

النظر:

درجة الحرارة المحيطة

درجة حرارة الضميمة

درجة حرارة الكلور

مصادر الحرارة القريبة

التسخين الذاتي

الخطوة 3: تحقق من منحنى PPTC الحراري

تحديد التيار المسموح به عند درجة حرارة التشغيل الفعلية.

الخطوة 4: حدد Ihold الاسمي

احسب Ihold الاسمي المطلوب بناءً على العامل الناقص.

الخطوة 5: تحقق من Itrip

تأكد من أن تيار الرحلة يوفر الحماية المناسبة دون التسبب في رحلات إزعاج غير مرغوب فيها.

الخطوة 6: تحقق Vmax

تأكد من أن أقصى جهد عمل لـ PPTC مناسب للدائرة المحمية.

الخطوة 7: تحقق من Imax

تحقق من أن الجهاز يمكنه تحمل تيار الخطأ المتاح.

الخطوة 8: تحقق من وقت الرحلة

قارن خصائص وقت الرحلة PPTC مع تحمل الخطأ للدائرة المحمية.

الخطوة 9: التحقق من المقاومة

تقييم مقاومة الحالة الطبيعية وانخفاض الجهد الناتج وتبديد الطاقة.

الخطوة 10: التحقق من صحة على PCB الفعلي

إجراء الاختبار تحت درجة الحرارة القصوى للتطبيق ، والحمل الأقصى وظروف الخطأ التمثيلية.

PPTC مشتقة الفورمولا

ويمكن التعبير عن نهج مبسط لderating الحرارية على النحو التالي:

Ihold الاسمي المطلوب ≥ الحد الأقصى للتشغيل الحالي ÷ Derating Factor

فمثلا:

أقصى التشغيل الحالي = 1.2 أ

ديراتينغ عامل في درجة الحرارة القصوى = 0.75

ثم:

Ihold الاسمي المطلوب ≥ 1.2 ÷ 0.75 = 1.60 أ

سيقوم المهندس بعد ذلك باختيار PPTC مناسب مع Ihold اسمي أعلى من المتطلبات المحسوبة والتحقق من مواصفات ورقة البيانات الكاملة.

هذه الصيغة مفيدة كطريقة فحص أولية ، ولكن لا ينبغي أن تحل محل منحنى الانحناء الحراري الفعلي للشركة المصنعة واختبار التطبيق.

PPTC دليل Derating للمهندسين

عند اختيار فتيل قابل لإعادة التدوير PPTC ، يمكن استخدام قائمة التحقق التالية:

متطلبات الدائرة

أقصى التيار العادي

الحد الأدنى والحد الأقصى الجهد التشغيل

أقصى خطأ الحالي

بدء التشغيل والاندفاع الحالي

استجابة الحماية المطلوبة

المتطلبات الحرارية

درجة الحرارة المحيطة الدنيا

أقصى درجة حرارة محيطة

PPTC درجة الحرارة المحلية

ارتفاع درجة حرارة الكلور

مصادر الحرارة القريبة

تدفق الهواء وظروف الضميمة

معلمات PPTC

إيهولد

رحلة

Vmax

ايماكس

وقت الرحلة

المقاومة الأولية

نطاق درجة حرارة التشغيل

منحنى derating الحرارية

المصادقة

اختبار التشغيل العادي

اختبار درجة حرارة عالية

اختبار درجة حرارة منخفضة

اختبار بدء التشغيل / تدفق

اختبار التيار الزائد

اختبار الخطأ

اختبار إعادة الضبط

اختبار دورة الرحلة المتكررة


PPTC Derating مقابل اختيار الصمامات التقليدية

يوفر كل من المصهر التقليدي والصمامات القابلة لإعادة الضبط PPTC حماية من التيار الزائد ، لكن سلوكهما الحراري وآليات إعادة الضبط مختلفة.

عادةً ما يفتح المصهر التقليدي الدائرة عندما يذوب عنصرها القابل للانصهار. بدلاً من ذلك ، يزيد PPTC من مقاومته بشكل كبير أثناء تسخينه ويدخل في حالة مقاومة عالية.

مبدأ التشغيل الحراري هذا يجعل درجة الحرارة عاملاً مهمًا بشكل خاص في اختيار PPTC.

للحصول على PPTC:

التيار يولد الحرارة ترتفع درجة الحرارة زيادات المقاومة الحالي محدود

وبالتالي ، فإن البيئة الحرارية المحيطة هي جزء لا يتجزأ من تصميم الحماية.


الأسئلة الشائعة(FAQs)


ما هو PPTC derating ؟

تعديل PPTC هو التخفيض في التيار المستمر المسموح به مع تغير درجة حرارة التشغيل ، خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة. يستخدم المهندسون منحنى الانحناء الحراري للشركة المصنعة لتحديد القدرة الحالية المناسبة عند درجة حرارة التشغيل الفعلية.


لماذا تنخفض PPTC Ihold مع درجة الحرارة ؟

PPTC هو جهاز بوليمري حساس للحرارة. مع زيادة درجة حرارته ، يلزم تسخين إضافي أقل للوصول إلى حالة التبديل عالية المقاومة. لذلك ، ينخفض التيار المستمر المسموح به بشكل عام عند درجات حرارة أعلى.


هل يتغير PPTC Ihold مع درجة الحرارة ؟

نعم. يتم تحديد Ihold في ظل ظروف اختبار محددة وليس قيمة temperature-independent. يجب تحديد التيار الفعلي المسموح به من منحنى الانحدار الحراري لـ PPTC.


هل يمكنني استخدام قيمة 25C Ihold لتطبيق 70C ؟

ليس من دون التحقق من منحنى derating الحرارية. لا ينبغي أن تعامل 25C Ihold تلقائيا على أنها التيار المستمر المسموح به في 70C.


ما هو الفرق بين تحديد PPTC و PPTC Ihold ؟

Ihold هو تصنيف الانتظار الحالي المحدد في ظل ظروف محددة. يصف الانحراف كيف تتغير قدرة التيار القابلة للاستخدام مع درجة الحرارة.


هل تتغير PPTC Itrip أيضًا مع درجة الحرارة ؟

نعم فعلا. يعتمد سلوك رحلة PPTC على درجة الحرارة. يمكن أن تتسبب درجة الحرارة المرتفعة في دخول الجهاز إلى حالة المقاومة العالية عند تيار أقل من الظروف الأكثر برودة.


كيف يمكنني حساب Ihold PPTC المطلوب ؟

عملية حسابية مبسطة هي:

مطلوب Ihold ≥ الحد الأقصى للتشغيل الحالي ÷ عامل مشتق حراري

يجب بعد ذلك التحقق من اختيار المكون النهائي مقابل Itrip و Vmax و Imax والمقاومة ووقت الرحلة وأوراق بيانات الشركة المصنعة.


هل يؤثر تخطيط PCB على PPTC derating ؟

نعم فعلا. يمكن أن تؤثر منطقة النحاس ثنائي الفينيل متعدد الكلور والانتشار الحراري وتدفق الهواء ووضع المكونات ومصادر الحرارة القريبة على درجة الحرارة الفعلية لـ PPTC وبالتالي قدرتها على الحمل الحالي.


هل يجب أن أختار Ihold أعلى لتجنب التعثر المزعج ؟

يمكن أن يوفر Ihold الأعلى هامش تشغيل إضافي ، ولكن اختيار تصنيف مرتفع غير ضروري قد يقلل من فعالية حماية التيار الزائد. يجب أن يوازن الاختيار الصحيح بين تيار التشغيل العادي ودرجة الحرارة و Itrip وتيار الخطأ والوقت المستغرق في الرحلة.


هل PPTC مهم لتطبيقات السيارات ؟

نعم فعلا. يمكن أن تشهد إلكترونيات السيارات نطاقات درجات حرارة واسعة ومصادر حرارة محلية مهمة. لذلك يجب أن يأخذ اختيار PPTC للسيارات في الاعتبار درجة حرارة التشغيل الفعلية وخصائص derating الحرارية المناسبة. تتوفر سلسلة PPTC ذات درجة الحرارة العالية للتطبيقات التي تتطلب قدرة درجة حرارة ممتدة ؛ على سبيل المثال ، يتم تحديد بعض عائلات PPTC للسيارات التجارية للتشغيل حتى + 125 درجة مئوية.


ما هي المعلومات التي يجب أن أقدمها إلى الشركة المصنعة PPTC للاختيار ؟

للحصول على توصية فنية ، يرجى تقديم:

التشغيل الحالي العادي

أقصى التشغيل الحالي

جهد التشغيل

أقصى درجة حرارة محيطة

درجة الحرارة المحيطة الدنيا

بدء التشغيل / تدفق الحالية

متاح خطأ الحالي

PCB تصاعد المعلومات

نوع التطبيق

سلوك الحماية المطلوب

وتسمح هذه المعلومات للجهة المصنعة بتقييم PPTC بدقة أكبر من استخدام التيار الاسمي وحده.


حول Ruilin أشباه الموصلات

Ruilin Semiconductor (Shenzhen) Co. ، Ltd.هي شركة مصنعة تركز على البحث والتطوير والإنتاج والتوريد من الصمامات القابلة لإعادة التدوير PPTC وأجهزة حماية معامل درجة الحرارة الإيجابية البوليمرية.

توفر Ruilin Semiconductor حلول PPTC لحماية التيار الزائد للدائرة الإلكترونية ، مع خيارات المنتج التي تغطي أحجام العبوات المختلفة ، والتصنيفات الحالية ، وتقييمات الجهد ومتطلبات التطبيق.

تتضمن مجموعة منتجات PPTC الخاصة بالشركة حلولًا لتطبيقات مثل:

الالكترونيات الاستهلاكية

حماية البطارية

واجهات USB و USB من النوع C

إلكترونيات السيارات

المعدات الصناعية

إمدادات الطاقة

الاتصالات السلكية واللاسلكية

الأجهزة الذكية

أنظمة التحكم الإلكترونية

كشركة مصنعة PPTC ، تركز Ruilin Semiconductor ليس فقط على مواصفات المكونات ولكن أيضًا على متطلبات التطبيق العملي مثل Ihold و Itrip و derating الحراري والمقاومة والوقت للرحلة ودرجة حرارة التشغيل.

بالنسبة للتطبيقات ذات درجات الحرارة العالية أو temperature-variable ، يمكن أن تساعد Ruilin Semiconductor المهندسين في تقييم اختيار PPTC بناءً على متطلبات تيار الدائرة الفعلية والجهد ودرجة الحرارة والحماية.

عند اختيار فتيل PPTC ، يجب على المهندسين دائمًا الرجوع إلى ورقة بيانات Ruilin Semiconductor القابلة للتطبيق ومنحنى الانحدار الحراري لرقم الجزء المحدد بدلاً من تطبيق عامل انحراف عام عبر سلسلة PPTC مختلفة.


الاستنتاج

يعد إزالة PPTC جزءًا أساسيًا من اختيار المصهر القابل لإعادة التدوير الموثوق به.

المبدأ الأكثر أهمية هو:لا تحدد PPTC بناءً على تصنيفها الاسمي 25C Ihold فقط.

بدلا من ذلك ، تقييم:أقصى التشغيل الحالي + درجة حرارة PPTC الفعلية + derating الحرارية + Itrip + Vmax + Imax + وقت الرحلة + المقاومة

يجب أن تظل دائرة حماية PPTC جيدة التصميم مستقرة خلال نطاق التشغيل العادي بأكمله مع توفير حماية فعالة أثناء الظروف الحالية غير الطبيعية.

للمهندسين تصميم المنتجات لدرجات الحرارة العالية ، والسيارات ، والبطارية ، والتطبيقات الإلكترونية الصناعية أو المدمجة ، الشركة المصنعة PPTC
 يجب اعتبار منحنى الانحدار الحراري جزءًا أساسيًا من عملية اختيار المكونات.

يمكن أن توفر Ruilin Semiconductor حلول الصمامات القابلة لإعادة الضبط PPTC بناءً على متطلبات تطبيق محددة ، بما في ذلك تيار التشغيل والجهد ونطاق درجة الحرارة وحجم العبوة وخصائص الحماية.

للحصول على دعم اختيار PPTC ، اتصل بـ Ruilin Semiconductor مع ظروف تشغيل الدائرة ومتطلبات التطبيق.


اتصل بنا
Ruilin أشباه الموصلات (شنتشن) المحدودة
  • الهاتف:+8615813886080
  • البريد الإلكتروني: sales@ruilin-sz.com
  • العنوان:الطابق 6، مبنى ليشون، رقم 31 طريق بولونغ، منطقة لونغانغ، شنتشن
Copyright © 2005-2025 Ruilin Semiconductor All rights reserved