Ruilin 2920 PPTC Hochstromanwendungen
Wenn elektronische Geräte einen höheren Stromschutz in einem kompakten oberflächenmontierten Gehäuse erfordern, ist ein
2920 PPTC-Sicherung
Kann eine praktische Alternative zu herkömmlichen Einwegsicherungen darstellen.
Das 2920-Gehäuse wird üblicherweise für Anwendungen verwendet, die eine höhere Strombelastbarkeit erfordern als kleinere SMD-PPTC-Gehäuse. Je nach Produktfamilie sind 2920-Geräte mit unterschiedlichen Haltestrom-, Auslösestrom-, Spannungs- und Widerstandseigenschaften erhältlich. Die öffentlich zugänglichen Produktreihen umfassen 2920 PPTC-Geräte, von Niederstromversionen bis hin zu Mehramperelösungen, wodurch sich das Gehäuse für eine breite Palette von
PPTC-Elektronik
Anwendungen.
In diesem Artikel wird erläutert, wie 2920 PPTC-Geräte funktionieren, wie man den PPTC-Auslösestrom versteht, wie man ein Datenblatt einer PPTC-Sicherung liest und wie man eine rücksetzbare 2920-Sicherung für Anwendungen mit höherem Strom auswählt.
Was Ist eine 2920 PPTC-Sicherung?
Eine 2920 PPTC-Sicherung ist eine oberflächenmontierte polymere Vorrichtung mit positivem Temperaturkoeffizienten, die einen rücksetzbaren Überstromschutz bietet.
Der Begriff 2920 bezieht sich in erster Linie auf die ungefähren Abmessungen der Verpackung: 2920 = etwa 0,29 0,20 Zoll
Die metrische Bezeichnung liegt in der Regel bei: 7350 = ca. 7,3 5,0 mm
Das Gehäuse bietet mehr physikalische Fläche als kleinere SMD-PPTC-Gehäuse wie 0603, 0805, 1206 und 1812.
Die Gehäusegröße definiert jedoch nicht die elektrische Nennleistung.
Ein 2920 PPTC kann mit verschiedenen Produkten erhältlich sein:
Strömungen halten
Reiseströme
Spannungswerte
Maximale Fehlerströme
Anfänglicher Widerstand
Betriebstemperaturbereiche
Merkmale der Zeit bis zur Reise
Aus diesem Grund sollten Ingenieure das Gerät anhand seiner elektrischen Spezifikationen auswählen und nicht davon ausgehen, dass jedes 2920-Gerät die gleiche Stromkapazität hat.
Warum 2920 PPTC für Hochstromanwendungen verwenden?
Der Hauptgrund für die Verwendung eines 2920 PPTC ist die Kombination aus:
Oberflächenmontage + rückstellbarer Schutz + höhere Strombelastbarkeit
Im Vergleich zu kleineren PPTC-Gehäusen kann die größere 2920-Konstruktion Anwendungen unterstützen, bei denen die geschützte Schaltung einen relativ hohen Dauerstrom führt.
Typische Anwendungen können sein:
USB-Stromanschlüsse
DC-Stromversorgungsschnittstellen
Schutz der Batterie
Batteriebetriebene Geräte
Industrielle Kontrollen
Kommunikationsgeräte
Ausrüstung für die Vernetzung
Unterhaltungselektronik
Stromverteilungsschaltungen
Motor- und Aktuatorschnittstellen
Elektronische Module für Kraftfahrzeuge
Industrielle Automatisierungsanlagen
Die genaue Eignung hängt von den elektrischen Eigenschaften des ausgewählten Geräts ab.
Wie funktioniert eine rücksetzbare PPTC-Sicherung?
Ein PPTC verwendet ein Material mit positivem Temperaturkoeffizienten auf Polymerbasis.
Unter normalen Betriebsbedingungen hat das Gerät einen relativ geringen Widerstand und lässt den vorgesehenen Strom durch den Stromkreis fließen.
Wenn ein zu hoher Strom fließt, erzeugt das Gerät Wärme.
Der vereinfachte Prozess ist:
Überstrom Joule-Heizung Polymerausdehnung Widerstand steigt Strom ist begrenzt
Nach Beseitigung des Fehlers kühlt das Gerät ab und sein Widerstand nimmt allmählich in den normalen Betriebszustand ab.
Dies unterscheidet sich grundlegend von einer herkömmlichen Sicherung.
Eine herkömmliche Sicherung ist so konstruiert, dass sie sich dauerhaft öffnet, wenn ihr Sicherungselement schmilzt.
Ein PPTC geht stattdessen während eines Überstromereignisses in einen hochohmigen Zustand über.
Dieses rücksetzbare Verhalten ist der Grund, warum PPTCs auch allgemein genannt werden:
PTC rückstellbare Sicherung
Zurücksetzbare Sicherung
Zurücksetzbare Sicherung SMD
PPTC-Sicherung
Zurücksetzbare Polymer-Sicherung
POLYFUSE PTC
PolySwitch
PPTC-Reisestrom verstehen
Einer der wichtigsten Parameter in einem PPTC-Sicherungsdatenblatt ist Itrip, also Auslösestrom.
Ihold---
Ihold ist der maximale Strom, den das Gerät unter den angegebenen Testbedingungen ohne Auslösung aufnehmen kann.
Reise---
Itrip ist der Mindeststrom, bei dem das Gerät unter den angegebenen Prüfbedingungen ausgelöst werden soll.
Zum Beispiel könnte ein repräsentatives 2920-Gerät einen Ihold von 2A und einen Itrip mit einem höheren Wert haben.
Die genaue Beziehung ist gerätespezifisch.
Es sollte nicht davon ausgegangen werden, dass: Itrip = 2 Ihold
oder ein anderes festes Verhältnis.
Die tatsächlichen PPTC-Auslösestromeigenschaften hängen von der Produktkonstruktion und den festgelegten Prüfbedingungen ab.
Littelfuse beispielsweise definiert Ihold als den maximalen Strom, den das Gerät bei 20 ° C in ruhiger Luft ohne Auslösung durchlässt, während Itrip der minimale Strom ist, mit dem es unter denselben festgelegten Bedingungen auslöst.
Daher sollte der PPTC-Auslösestrom immer zusammen mit Ihold, Temperatur- und Time-to-Trip-Daten ausgewertet werden.
Ihold vs Itrip: Warum beides wichtig ist
Ein häufiger Fehler bei der PPTC-Auswahl besteht darin, nur Ihold zu betrachten.
Betrachten Sie eine Schaltung mit: Maximaler Normalstrom = 2,0A
Der Ingenieur kann sofort suchen nach: 2920 PPTC 2A
Dies sind jedoch nicht genügend Informationen.
Das ausgewählte Gerät muss auch bewertet werden auf:
Ihold
Reise
Vmax
Imax
Rmax
Zeit für die Reise
Umgebungstemperatur
Fehlerstrom
Eine ordnungsgemäße Konstruktion sollte es dem PPTC ermöglichen, den maximalen normalen Betriebsstrom ohne störende Auslösung zu übertragen und gleichzeitig einen wirksamen Schutz bei anormalen Bedingungen zu bieten.
Lesen eines Datenblatts für 2920 PPTC-Sicherungen
Vor der Auswahl eines 2920-Geräts sollten Ingenieure das vollständige Datenblatt für PPTC-Sicherungen lesen.
Die wichtigsten Spezifikationen werden im Folgenden beschrieben.
1. Ihold - Strom halten
Ihold bestimmt den maximalen spezifizierten Strom, der den PPTC passieren kann, ohne seinen hochohmigen Zustand unter den definierten Testbedingungen auszulösen.
Bei Auswahl eines Hochstroms 2920 PPTC: Ihold> Maximaler normaler Betriebsstrom
Das sollte der Ausgangspunkt sein.
Aber auch die Temperaturreduzierung muss berücksichtigt werden.
2. Itrip - Reisestrom
Itrip gibt den angegebenen Mindeststrom an, der erforderlich ist, um das PPTC unter definierten Bedingungen auszulösen.
Eine geringere Differenz zwischen dem normalen Betriebsstrom und dem Auslösebereich kann einen stärkeren Schutz bieten, aber auch das Risiko einer störenden Auslösung erhöhen, wenn die normalen Stromspitzen nicht angemessen berücksichtigt werden.
Daher sollte der Entwurf sowohl stationäre als auch transiente Ströme bewerten.
3. Vmax - Maximale Spannung
Der PPTC muss für die maximale Spannung im Stromkreis ausgelegt sein.
Zum Beispiel:
5V Elektronik
12V DC-Systeme
24V Industrieanlagen
DC-Schnittstellen mit höherer Spannung
erfordern unterschiedliche Spannungsüberlegungen.
Ein Gerät mit einem geeigneten Nennstrom ist nicht unbedingt für die Schaltungsspannung geeignet.
4. Imax - Maximaler Fehlerstrom
Imax definiert den maximalen Fehlerstrom, den der PPTC unter den vom Hersteller angegebenen Bedingungen ohne Beschädigung aushalten kann.
Dieser Parameter wird besonders bei Hochstromanwendungen wichtig.
Ein 2920 PPTC sollte nicht nur deshalb gewählt werden, weil sein Ihold dem Laststrom entspricht.
Auch der verfügbare Fehlerstrom der Stromquelle muss ausgewertet werden.
5. Rmin und Rmax
Der anfängliche und der Widerstand nach der Auslösung wirken sich aus:
Spannungsabfall
Verlustleistung
Normale Betriebstemperatur
Effizienz der Schaltung
Thermische Leistung
Für einen höheren Stromkreis wird der Widerstand immer wichtiger.
Die ungefähre Verlustleistung im Normalbetrieb kann wie folgt berechnet werden: P = IR
Zum Beispiel bei 3A: P = 3² R
Daher kann selbst ein relativ kleiner Widerstand bei höherem Strom nennenswerte Wärme erzeugen.
Die Temperatur ist bei Hochstrom-PPTC-Anwendungen entscheidend
PPTCs sind thermisch empfindliche Geräte.
Mit steigender Umgebungstemperatur nimmt der zulässige Haltestrom im Allgemeinen ab.
Das bedeutet, dass ein bei 20 ° C ausgewählter PPTC bei 70 ° C oder 85 ° C nicht kontinuierlich denselben Strom führen kann.
So zeigen beispielsweise veröffentlichte 2920L-Daten von Littelfuse, dass sich die Haltestromspezifikation mit der Umgebungstemperatur ändert. Ein Gerät, das bei einem bestimmten Ihold bei 20 ° C spezifiziert ist, kann bei erhöhter Temperatur eine geringere effektive Haltestromfähigkeit aufweisen.
Deshalb:
Wählen Sie niemals einen Hochstrom-PPTC nur auf der Grundlage des 20C-Datenblattwerts aus.
Das Design sollte die maximale tatsächliche Umgebungstemperatur und die Betriebstemperatur der Leiterplatte berücksichtigen.
2920 PPTC für Leistungselektronik
Das 2920-Paket kann nützlich sein in
PPTC-Elektronik
Anwendungen, bei denen eine Schaltung einen oberflächenmontierten rücksetzbaren Überstromschutz erfordert.
Typische strombezogene Anwendungen sind:
DC-Stromeingänge
Ein 2920 PPTC kann in der Nähe eines DC-Eingangsanschlusses platziert werden, um die nachgeschalteten Schaltkreise vor Überlastungen oder Kurzschlüssen zu schützen.
Batteriebetriebene Geräte
Batteriesysteme können erhebliche Fehlerströme liefern.
Ein richtig ausgewählter PPTC kann eine zusätzliche Überstromschutzschicht bieten:
Tragbare Geräte
Akkupacks
Industrielle Batteriesysteme
Backup-Stromversorgung
Stromverteilung
Ein PPTC kann an einzelnen Abzweigungen eines Stromverteilungskreises angebracht werden, so dass eine Überlastung an einem Abzweig nicht unbedingt den Austausch einer Sicherung erfordert.
2920 PPTC für USB- und Stromschnittstellen
Stromschnittstellen sind eine weitere häufige Anwendung.
Je nach Spannungs- und Strombedarf kann ein 2920 PPTC in Betracht gezogen werden für:
USB-Stromanschlüsse
DC-Eingangsanschlüsse
Periphere Leistungsausgänge
Ladeschnittstellen
Angetriebene Kommunikationsschnittstellen
Das richtige Gerät hängt von maximalem Betriebsstrom, Spannung, Steckerspezifikationen und Fehlerzuständen ab.
Eine veröffentlichte Littelfuse 2920L-Serie listet beispielsweise Anwendungen auf, darunter stromversorgte Ethernet-Ports, IEEE 1394-Schutz und elektronische Steuermodule für Kraftfahrzeuge.
2920 PPTC in der Industrieelektronik
Industrieanlagen arbeiten oft über lange Zeiträume unter relativ stabilen, aber anspruchsvollen elektrischen Lasten.
Anwendungen können umfassen:
PLC-Ausrüstung
Industrielle Steuerungen
Sensoren
Aktuatoren
Bedienfelder
Kommunikationsmodule
Industrielle Schnittstellen
Stromverteilungsplatinen
Für industrielle Anwendungen sollten Ingenieure nicht nur den Nennstrom berücksichtigen, sondern auch:
Startstrom
Einschaltstrom
Umgebungstemperatur
Temperatur des Gehäuses
Kontinuierliche Betriebszeit
Verfügbarer Fehlerstrom
Ein PPTC, das in einer Laborumgebung korrekt funktioniert, erfordert möglicherweise eine zusätzliche thermische Bewertung, wenn es in einem heißen Industriegehäuse installiert wird.
2920 PPTC in der Automobilelektronik
Automobilanwendungen stellen zusätzliche Anforderungen.
Eine rückstellbare Sicherung SMD, die in einer Kfz-Schaltung verwendet wird, kann folgende Probleme aufweisen:
Hohe Umgebungstemperatur
Variation der Batteriespannung
Elektrische Transienten
Vibration
Begrenzte PCB-Kühlung
Lange Betriebszeiten
Wiederholte Fehlerzustände
Daher sollte ein 2920 PPTC für Kraftfahrzeuge entsprechend den tatsächlichen Anforderungen auf Fahrzeugebene ausgewählt werden.
Je nach Anwendung müssen die Ingenieure möglicherweise eine Bewertung vornehmen:
AEC-Q200-Qualifikation
Betriebstemperatur
Transiente Bedingungen in Kraftfahrzeugen
Ihold derating
Mechanische Zuverlässigkeit
Langfristige Widerstandsstabilität
Von einem Einsatz in Kraftfahrzeugen sollte nicht ausgegangen werden, nur weil ein Bauteil in einem 2920er-Gehäuse erhältlich ist.
POLYFUSE PTC, PolySwitch und PPTC: Was ist der Unterschied?
Ingenieure, die nach Ersatzteilen suchen, können auf Begriffe stoßen wie:
POLYFUSE PTC
PolySwitch
PPTC
PTC rückstellbare Sicherung
Diese Begriffe können bei der Suche nach ähnlichen Überstromschutzanwendungen vorkommen, beziehen sich aber nicht unbedingt auf denselben Hersteller oder ein bestimmtes Teil.
PPTC
PPTC beschreibt die zugrunde liegende Technologie des positiven Temperaturkoeffizienten aus Polymeren.
PolySwitch
PolySwitch ist eine Produktmarke / -familie von Littelfuse für rücksetzbare PPTC-Geräte.
POLYFUSE
POLYFUSE wird mit dem Fuse-Produkt-Branding von Littelfuse in Verbindung gebracht und ist auch häufig bei der Suche nach rücksetzbaren PTC-Produkten anzutreffen.
Der wichtigste Punkt für Ingenieure ist:
Wählen Sie einen Ersatz nicht allein nach dem Markennamen oder der Verpackung aus.
Vergleichen Sie stattdessen die vollständigen elektrischen und Umweltspezifikationen.
PTC-Sicherungssymbol
Ein PPTC-Sicherungssymbol wird in Schaltplänen verwendet, um eine rückstellbare Überstromschutzeinrichtung zu kennzeichnen.
Je nach Schaltplan und CAD-Bibliothek kann das Symbol einem herkömmlichen Sicherungssymbol ähneln, wobei eine zusätzliche Kennzeichnung seine rücksetzbare / PTC-Funktion angibt.
Der Schaltplan sollte das Bauteil eindeutig als PPTC oder rücksetzbaren PTC kennzeichnen, damit die Fertigungs- und Ingenieurteams die beabsichtigte Schutztechnologie verstehen.
Bei der Leiterplattenkonstruktion werden das elektrische Symbol und die Leiterplattenfläche getrennt betrachtet.
Bei einem 2920 SMD PPTC sollten die Ingenieure dies überprüfen:
Abmessungen der Komponenten
Abmessungen des Pads
Landmuster
Höhe des Bauteils
Empfohlenes Lötprofil
Ausrichtung von Band und Rolle
So wählen Sie einen 2920 PPTC für Hochstrom aus
Ein praktischer Auswahlprozess ist:
Schritt 1: Bestimmen Sie den maximalen Normalstrom
Messen Sie den tatsächlichen maximalen Betriebsstrom und nicht nur den schematischen Nennwert.
einschließen:
Belastungstoleranz
Startstrom
Betriebsabweichung
Auswirkungen auf die Temperatur
Schritt 2: Bestimmen Sie die maximale Spannung
Ermitteln Sie die höchste Spannung, die der PPTC unter normalen und anormalen Bedingungen erfahren kann.
Wählen Sie dann ein Gerät mit einer entsprechenden Vmax-Bewertung aus.
Schritt 3: Bestimmung des Fehlerstroms
Berechnen oder messen Sie den verfügbaren Kurzschlussstrom.
Dies ist besonders wichtig für Schaltungen, die von:
Große Batterien
DC-Netzteile
Industrielle Energiesysteme
Hochstrom-Adapter
Schritt 4: Ihold auswählen
Wählen Sie ein PPTC mit einem für die jeweilige Betriebsumgebung geeigneten Ihold.
Temperaturreduzierung nicht vergessen.
Schritt 5: Überprüfen Sie Itrip
Überprüfen Sie, ob der PPTC-Auslösestrom für das erforderliche Schutzverhalten geeignet ist.
Verwenden Sie die Fahrtrichtungskurven des Herstellers, anstatt sich auf ein einfaches mathematisches Verhältnis zu verlassen.
Schritt 6: Widerstand prüfen
Vergewissern Sie sich, dass die Rmax des Geräts keine übermäßigen Werte erzeugt:
Spannungsabfall
Leistungsverlust
Temperaturanstieg
Schritt 7: Überprüfen Sie die Reisezeit
Prüfen Sie, ob das Gerät schnell genug auf den erwarteten Fehlerzustand reagiert.
Die Auslösezeit ist besonders wichtig, wenn empfindliche nachgeschaltete Bauteile schnell geschützt werden müssen.
Schritt 8: Validieren Sie die Leiterplatte
Schließlich wird das tatsächliche PPTC auf der Produktionsplatine bewertet.
Das thermische Verhalten kann sich ändern mit:
Kupferfläche
Breite der Spuren
Dicke des Kupfers
Grundfläche
Komponenten in der Nähe
Temperatur des Gehäuses
Luftstrom
2920 PPTC-Auswahlbeispiel
Betrachten Sie einen hypothetischen Gleichstromkreis mit:
Normaler Strom: 2,5A
Maximaler Normalstrom: 3,0 A
Systemspannung: 24V DC
Umgebungstemperatur: bis zu 60C
Ein geeigneter 2920 PPTC sollte nicht einfach mit "3A" gekennzeichnet werden
Das Ingenieurteam sollte bewerten:
Ihold bei 60C
Reise
Vmax ≥ maximale Stromkreisspannung
Imax versus verfügbarer Fehlerstrom
Rmax und Spannungsabfall
Zeit für die Reise
Thermische Bedingungen auf Leiterplatten
Wichtig ist, dass sich der erforderliche Nennstrom mit der Temperatur ändert.
Ein Gerät, das bei 20 ° C geeignet erscheint, bietet möglicherweise nicht die gleiche Dauerstromspanne bei 60 ° C.
2920 PPTC vs. kleinere SMD PPTC-Pakete
| Paket | Typische Position im Design | Wichtigste Überlegung |
|---|---|---|
| 0603 | Sehr niedriger Stromschutz | Äußerst kompakt |
| 0805 | Schwachstrom-Elektronik | Kleiner PCB-Platzbedarf |
| 1206 | Niedriger bis mäßiger Strom | Kompakter Allzweckschutz |
| 1812 | Mäßiger Strom | Größere thermische Fläche |
| 2018 | Mäßiger bis höherer Strom | Höhere Leistungsfähigkeit |
| 2920 | Anwendungen mit höherem Strom | Strom, Wärme und Leiterplattenfläche |
Dabei handelt es sich um allgemeine Überlegungen auf Gehäuseebene, nicht um universelle elektrische Nennwerte.
Die tatsächliche Leistung hängt von der jeweiligen Serie und Teilenummer des Herstellers ab.
AEM beispielsweise listet PPTC-Produkte in Verpackungen von 0402 bis 2920 auf, während seine 2920 Produktlisten Geräte mit Stromstärken von 4A umfassen.
Häufige Fehler bei der Auswahl eines 2920 PPTC
Fehler 1: Nur nach Paket auswählen
"2920" beschreibt die Gehäusegröße, nicht die vollständige elektrische Spezifikation.
Fehler 2: Nur durch Ihold auswählen
Itrip, Vmax, Imax, Widerstand und Temperatur sind ebenfalls wichtig.
Fehler 3: Temperatur ignorieren
Eine hohe Umgebungstemperatur kann die effektive Haltestromfähigkeit erheblich reduzieren.
Fehler 4: Fehlerstrom ignorieren
Ein PPTC muss in der Lage sein, den verfügbaren Fehlerstrom innerhalb seiner vorgegebenen Grenzen zu verarbeiten.
Fehler 5: PolySwitch als generische Teilenummer behandeln
PolySwitch ist eine Marken- / Produktfamilie. Ein Ersatz erfordert einen elektrischen Vergleich.
Fehler 6: Verwendung eines generischen Geräts 2920 in einem Automobildesign
Kfz-Anwendungen können eine besondere Qualifikation und Umweltverträglichkeit erfordern.
2920 PPTC-Hochstrom-Auswahlcheckliste
Bevor Sie ein Gerät zur Produktion zulassen, überprüfen Sie:
Elektrisch
Maximaler normaler Betriebsstrom
Ihold
Reise
Maximale Betriebsspannung
Vmax
Imax
Rmin / Rmax
Zeit für die Reise
Thermisch
Maximale Umgebungstemperatur
Temperatur-Derating
PCB thermische Umgebung
Maximale Komponententemperatur
Mechanisch
2920 Fußabdruck
Landmuster
Höhe des Bauteils
Kompatibilität beim Löten
Tape-and-Reel-Verpackung
Anwendung
Verbraucher- / Industrie- / Automobilqualität
Fehlerstrom-Bewertung
Start- / Einschaltstrombewertung
Qualifikationsanforderungen
Validierung der Produktion
Warum mit einem PPTC-Hersteller zusammenarbeiten?
Für den Hochstromschutz kann die Wahl eines PPTC, der nur auf der parametrischen Suche eines Online-Händlers basiert, riskant sein.
Ein Hersteller kann application-specific angeben, die in einer Basisproduktliste möglicherweise nicht sichtbar sind.
Für OEM- und EMS-Projekte kann die Unterstützung durch den Hersteller nützlich sein:
2920 PPTC-Auswahl
Technische Proben
Datenblatt zur PPTC-Sicherung
Zeit-zu-Reise-Kurven
Informationen zur Temperaturreduzierung
Elektrische Charakterisierung
Kundenspezifische Spezifikationen
Tape-and-Reel-Verpackung
Rückverfolgbarkeit der Produktion
Anwendungstechnische Unterstützung
Bei einem neuen Entwurf kann die Bereitstellung der folgenden Informationen für den Hersteller den Auswahlprozess erheblich verbessern:
Spannung + Normalstrom + Maximalstrom + Fehlerstrom + Umgebungstemperatur + Anwendung
FAQs
Was ist eine 2920 PPTC-Sicherung?
Eine 2920 PPTC-Sicherung ist eine oberflächenmontierte, rückstellbare Überstromschutzvorrichtung aus Polymeren, die ein 2920-Gehäuse verwendet. Sie wird häufig in Betracht gezogen, wenn eine Schaltung eine höhere Strombelastbarkeit erfordert als kleinere SMD-PPTC-Gehäuse.
Was ist die PPTC-Reise aktuell?
Der PPTC-Auslösestrom oder Itrip ist der Mindeststrom, bei dem ein PPTC unter definierten Testbedingungen ausgelöst werden soll. Er sollte immer zusammen mit Ihold, Temperatur und Zeit-Auslöseeigenschaften bewertet werden.
Ist ein 2920 PPTC für Hochstromanwendungen geeignet?
Ja. Das 2920-Gehäuse ist in PPTC-Produktfamilien mit höheren Strömen erhältlich. Die tatsächliche Strombelastbarkeit hängt jedoch von der jeweiligen Teilenummer, Temperatur, Spannung, Widerstand und Anwendungsbedingungen ab.
Was ist der Unterschied zwischen Ihold und Itrip?
Ihold ist der maximale spezifizierte Strom, den das Gerät unter definierten Bedingungen ohne Auslösung führen kann. Itrip ist der minimale spezifizierte Strom, mit dem das Gerät unter diesen Bedingungen auslöst.
Was bedeutet POLYFUSE PTC?
POLYFUSE ist ein Begriff aus der Produktmarke, der mit Littelfuse-Sicherungsprodukten in Verbindung gebracht wird. Ingenieure sollten die genaue Produktfamilie und das Datenblatt überprüfen, anstatt POLYFUSE als allgemeine Spezifikation zu behandeln.
Ist PolySwitch dasselbe wie PPTC?
PolySwitch ist eine Produktmarke / -familie von Littelfuse für rücksetzbare PPTC-Geräte. PPTC ist die allgemeine Technologiekategorie.
Kann ein 2920 PPTC eine herkömmliche Sicherung ersetzen?
In einigen Anwendungen, ja. Ein PPTC bietet einen rücksetzbaren Überstromschutz, während eine herkömmliche Sicherung im Allgemeinen als einmalige Schutzvorrichtung konzipiert ist. Die geeignete Technologie hängt von den Schutzanforderungen des Stromkreises ab.
Was sollte ich ein Datenblatt für PPTC-Sicherungen einchecken?
Prüfen Sie mindestens Ihold, Itrip, Vmax, Imax, Widerstand, Auslösezeit, Betriebstemperatur und Temperaturreduzierung. Prüfen Sie für Automobilanwendungen auch die erforderlichen Qualifikations- und Umweltspezifikationen.
Kann ein 2920 PPTC in der Automobilelektronik eingesetzt werden?
Ja, 2920 PPTC-Produkte können in bestimmten Anwendungen des elektronischen Schutzes von Kraftfahrzeugen eingesetzt werden. Das ausgewählte Gerät muss jedoch die spezifischen elektrischen, thermischen, ökologischen und qualifizierten Anforderungen an Kraftfahrzeuge erfüllen.
Warum ist die Temperatur für einen PPTC wichtig?
PPTCs arbeiten durch eine temperature-dependent Widerstandsänderung. Mit steigender Umgebungstemperatur kann die verfügbare Strombelastungsspanne abnehmen. Daher muss der PPTC bei der tatsächlichen Betriebstemperatur und nicht nur bei Raumtemperatur bewertet werden.
Schlussfolgerung
Ein 2920 PPTC ist mehr als nur eine größere Version einer kleinen rückstellbaren SMD-Sicherung.
Für Hochstromanwendungen müssen Ingenieure eine Bewertung vornehmen:
Ihold Itrip Vmax Imax Resistance Time-to-Trip Temperatur PCB Thermische Bedingungen
Der richtige 2920 PPTC sollte den erforderlichen normalen Betriebsstrom ohne störende Auslösung führen und gleichzeitig die beabsichtigte Reaktion unter Überlast- oder Kurzschlussbedingungen liefern.
Unabhängig davon, ob es sich um Industrieelektronik, batteriebetriebene Geräte, Stromschnittstellen, Kommunikationsgeräte oder Automobilelektronik handelt, sollte die endgültige Komponente immer aus dem vollständigen PPTC-Sicherungsdatenblatt ausgewählt und unter tatsächlichen Betriebsbedingungen validiert werden.
Ruilin Semiconductor bietet Unterstützung auf Herstellerebene für Ingenieure und Einkaufsteams, die 2920 PPTC-Hochstromlösungen evaluieren.
Über Ruilin Semiconductor
Ruilin Semiconductor (Shenzhen) Co., Ltd. ist ein PPTC- und Halbleiterkomponentenhersteller, der sich auf die Bereitstellung von rücksetzbaren Überstromschutzlösungen für Hersteller elektronischer Geräte konzentriert.
Unser PPTC-Produktportfolio umfasst oberflächenmontierte rückstellbare Sicherungslösungen in verschiedenen Gehäusegrößen und elektrischen Nennwerten, einschließlich Lösungen für Anwendungen mit höheren Strömen.
Für 2920 PPTC-Anforderungen unterstützt Ruilin Semiconductor Kunden mit:
2920 PPTC rückstellbare Sicherung Auswahl
Hochstrom-PPTC-Lösungen
PPTC-Sicherungsdatenblätter
Technische Proben
Unterstützung elektrischer Spezifikationen
Bewertung der Bewerbung
OEM / ODM-Anforderungen
Tape-and-Reel-Verpackung
Serienproduktion
Kunden, die einen 2920 PPTC bewerten, können ihre Betriebsspannung, den normalen Laststrom, den maximalen Fehlerstrom, die Betriebstemperatur und die Anwendungsumgebung angeben. Ruilin Semiconductor kann ein geeignetes Gerät auf der Grundlage der tatsächlichen Schaltungsanforderungen empfehlen.
Kontaktieren Sie Ruilin Semiconductor für 2920 PPTC-Muster, Datenblätter, Preise und technischen Support.

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