Berechnung des PPTC-Haltestroms
Die Berechnung des PPTC-Haltestroms ist eine wichtige Frage bei der Auswahl einer rückstellbaren PPTC-Sicherung für den Überstromschutz. Haltestrom, allgemein identifiziert als
Ihold
bestimmt, wie viel Strom ein PPTC unter bestimmten Bedingungen kontinuierlich transportieren kann, ohne in seinen hochohmigen Zustand überzugehen.
Bei der Berechnung des erforderlichen PPTC-Haltestroms geht es jedoch nicht nur darum, Ihold an den Nennlaststrom anzupassen.
Bei der tatsächlichen Auswahl sollten der maximale normale Betriebsstrom, die Umgebungstemperatur, die thermischen Bedingungen der Leiterplatte, die Stromtoleranz, das Anfahrverhalten und die thermische Derating-Kurve des Herstellers berücksichtigt werden.
In dieser Anleitung wird erklärt, wie man den erforderlichen PPTC-Haltestrom berechnet und wie man ein PPTC-Datenblatt für die praktische Komponentenauswahl verwendet.
Was Hält PPTC Strom?
Der PPTC-Haltestrom (Ihold) ist der maximale Strom, den eine rückstellbare PPTC-Sicherung unter definierten Prüfbedingungen ohne Auslösung führen soll.
Die genauen Prüfbedingungen variieren je nach Hersteller und Produktserie. Daher sollte der in einem Datenblatt angegebene Ihold-Wert immer zusammen mit den angegebenen Temperatur-, Montage- und Prüfbedingungen interpretiert werden.
Ein PPTC ist ein thermisch aktiviertes Schutzbauteil. Wenn Strom durch das Gerät fließt, wird der Strom entsprechend seinem Widerstand abgeführt. Übersteigt die erzeugte Wärme die an die Umgebung übertragene Wärme, steigt die Gerätetemperatur und ihr Widerstand nimmt erheblich zu.
Das bedeutet, dass der PPTC-Haltestrom temperature-dependent.
Mit steigender Umgebungstemperatur nimmt die verfügbare Haltestromfähigkeit im Allgemeinen ab. Die Hersteller stellen daher thermische Derating-Kurven oder temperature-specific zur Verfügung, damit die Ingenieure den geeigneten PPTC für die tatsächliche Betriebsumgebung bestimmen können.
Warum ist PPTC Holding Current wichtig?
Mit der Auswahl des richtigen Ihold sollen zwei Ziele erreicht werden:
Das PPTC sollte während aller legitimen Betriebsbedingungen in seinem widerstandsarmen Zustand bleiben.
Das PPTC sollte einen angemessenen Schutz bieten, wenn ein anormaler Überstromzustand auftritt.
Wenn Ihold zu niedrig ist, kann das Gerät während des normalen Betriebs auslösen.
Wenn Ihold zu hoch gewählt wird, kann der PPTC einen weniger wirksamen Schutz gegen mäßige Überstrombedingungen bieten.
Daher ist die PPTC-Auswahl ein Gleichgewicht zwischen
Anforderungen an normalen Betriebsstrom und Fehlerschutz
.
Berechnung des PPTC-Haltestroms
Eine praktische Berechnung kann in mehreren Schritten durchgeführt werden.
Schritt 1: Bestimmen Sie den maximalen normalen Betriebsstrom
Beginnen Sie mit dem maximalen Strom, den der geschützte Stromkreis rechtmäßig ziehen kann.
Verwenden Sie nicht nur den typischen Betriebsstrom.
Bedenken Sie:
Maximaler Dauerlaststrom
Toleranz der Stromversorgung
Lastvariation
Startstrom
Ladestrom
Motor- oder Aktuatorstart
Temperaturbedingte Stromänderungen
Andere legitime vorübergehende Bedingungen
Definieren Sie diesen Wert wie folgt:
Iload (max) = maximaler normaler Betriebsstrom
Zum Beispiel:
Typischer Laststrom = 0,60 A
Maximaler normaler Laststrom = 0,75 A
Der PPTC sollte auf der Grundlage von 0,75 A und nicht von 0,60 A ausgewählt werden.
Schritt 2: Bestimmen Sie die maximale Umgebungstemperatur
Bestimmen Sie als nächstes die höchste Temperatur, die das PPTC während des normalen Betriebs erfahren wird.
Dies entspricht nicht immer der angegebenen Umgebungstemperatur des Geräts.
Zum Beispiel:
Umgebungstemperatur der Ausrüstung: 50C
Temperatur in der Nähe des PPTC: 60C
Wenn der PPTC in der Nähe eines DC / DC-Wandlers, eines MOSFET, eines Leistungswiderstands oder eines anderen wärmeerzeugenden Bauteils montiert ist, kann seine lokale Temperatur höher sein als die Umgebungstemperatur.
Verwenden Sie daher nach Möglichkeit die Worst-Case-Temperatur am oder um den PPTC-Standort.
Die Temperatur ist besonders wichtig, weil der PPTC-Haltestrom mit steigender Temperatur abnimmt.
Schritt 3: Finden Sie den thermischen Derating-Faktor PPTC
Prüfen Sie nach der Bestimmung der maximalen Betriebstemperatur die thermische Derating-Kurve des Herstellers.
Das Datenblatt kann entweder enthalten:
Ein reduzierender Prozentsatz
Ein current-versus-temperature Tisch
Ein thermisches Derating-Diagramm
Temperature-specific Ihold Werte
Nehmen wir zum Beispiel an, ein PPTC hat unter der Referenzbedingung einen Nennwert von 1,0 A und der thermische Derating-Faktor des Herstellers bei der Höchsttemperatur der Anwendung beträgt 70%.
Der ungefähre verfügbare Haltestrom wäre:
Ihold (aktuell) = 1,0 A 70% = 0,70 A
Das bedeutet, dass das Gerät unter diesen Bedingungen mit höheren Temperaturen nicht als 1,0 A Haltestromgerät behandelt werden sollte.
Der genaue Derating-Faktor muss immer aus dem Datenblatt des jeweiligen PPTC-Herstellers stammen. Verschiedene PPTC-Konstruktionen und Produktserien können wesentlich unterschiedliche Temperatureigenschaften aufweisen.
Schritt 4: Berechnen Sie den erforderlichen Nominalbetrag Ihold
Sobald der maximale normale Betriebsstrom und der thermische Derating-Faktor bekannt sind, ist eine nützliche technische Beziehung:
Erforderlicher Nennwert Ihold ≥ Maximaler Normalbetriebsstrom ÷ Thermischer Derating-Faktor
Zum Beispiel:
Maximaler Normalstrom = 0,75 A
Thermischer Derating-Faktor = 70% = 0,70
Dann:
Erforderlicher Nennwert Ihold ≥ 0,75 A ÷ 0,70
Erforderlicher Nennwert Ihold ≥ 1,07 A
In diesem Beispiel kann ein PPTC mit einem nominalen Ihold von etwa 1,1 A oder mehr für eine weitere Bewertung in Frage kommen.
Diese Berechnung ist jedoch nur der Anfang des Auswahlprozesses. Der Ingenieur sollte dennoch das tatsächliche Datenblatt, die Zeit bis zur Auslösung, die Nennspannung, den maximalen Fehlerstrom, den Widerstand und die Anwendungsbedingungen überprüfen.
Die von Littelfuse veröffentlichte PPTC-Auswahlmethodik empfiehlt ebenfalls die Bestimmung des normalen Betriebsstroms, die Überprüfung der Umgebungstemperatur, die Anwendung des thermischen Derating und die anschließende Überprüfung der verbleibenden elektrischen Parameter.
Berechnungsformel für den PPTC-Haltestrom
Für eine technische Berechnung im ersten Durchgang:
Ihold (erforderlich) ≥ Iload (max) / Kt
Wo:
Ihold (erforderlich) = erforderlicher nominaler PPTC-Haltestrom
Iload (max) = maximaler normaler Betriebsstrom
Kt = thermisches Deratin
g-Faktor bei der tatsächlichen Betriebstemperatur
Zum Beispiel:
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Maximaler Normalstrom | 1,20 A |
| Maximale PPTC-Temperatur | 60C |
| Thermischer Derating-Faktor | 75% |
| Erforderlicher Nennwert Ihold | 1,60 A |
Berechnung:
1,20 A ÷ 0,75 = 1,60 A
Das nächste verfügbare PPTC-Rating sollte dann anhand des vollständigen Datenblatts bewertet werden.
Wichtig: Der 75% -Wert in diesem Beispiel dient nur zur Veranschaulichung. Der tatsächliche Derating-Faktor muss aus dem ausgewählten Datenblatt der PPTC-Serie entnommen werden.
Beispiel: Berechnung des PPTC-Haltestroms bei 25C
Angenommen, eine elektronische Schaltung hat:
Normaler Betriebsstrom: 0,50 A
Maximaler normaler Betriebsstrom: 0,60 A
Maximale Umgebungstemperatur: 25C
Wenn die Referenz Ihold des ausgewählten PPTC auf 25C angegeben ist und das Datenblatt unter dieser Betriebsbedingung kein zusätzliches Derating erfordert, ist die Anforderung des ersten Durchgangs:
Ihold ≥ 0,60 A
Ein Gerät mit einem Ihold von 0,75 A kann daher als Kandidat in Betracht gezogen werden.
Aber der Ingenieur sollte trotzdem prüfen:
Reise
Vmax
Imax
Anfänglicher Widerstand
Zeit für die Reise
Paket
Thermische Bedingungen auf Leiterplatten
Beispiel: Berechnung des PPTC-Haltestroms bei hoher Temperatur
Betrachten wir nun denselben Stromkreis, der bei einer höheren Temperatur arbeitet.
Anforderungen:
Maximaler Normalstrom = 0,60 A
Maximale Betriebstemperatur = 70C
Datenblatt Thermischer Derating-Faktor bei 70C = 60%
Berechnung:
Erforderlicher Nennwert Ihold = 0,60 A ÷ 0,60
Erforderlicher Nennwert Ihold = 1,00 A
Daher sollte ein PPTC mit einem Nennwert von nur 0,60 A nicht automatisch als für diese Anwendung geeignet angesehen werden.
Ein PPTC mit einem nominalen Ihold von etwa 1,0 A oder höher kann vorbehaltlich eines vollständigen Datenblatts und einer Anwendungsprüfung in Betracht gezogen werden.
Dieses Beispiel veranschaulicht, warum 25C Ihold nicht einfach in ein Hochtemperaturdesign kopiert werden kann.
Warum sich die Temperatur ändert PPTC-Haltestrom
Die Beziehung zwischen Strom, Widerstand und Temperatur ist für den PPTC-Betrieb von grundlegender Bedeutung.
Wenn Strom durch den PPTC fließt, erzeugt das Gerät Wärme.
Eine vereinfachte Beziehung für elektrische Energie ist:
P = IR
wo:
P = Verlustleistung
i = aktuell
R = Gerätewiderstand
Das PPTC überträgt auch Wärme an seine Umgebung.
Die tatsächliche Gerätetemperatur hängt daher ab von:
Strom
Widerstand
Umgebungstemperatur
PCB-Kupferfläche
Luftstrom
Platzierung der Komponenten
Konstruktion der Verpackung
Wärmequellen in der Nähe
Wenn die Umgebungstemperatur steigt, ist möglicherweise weniger zusätzliche Heizung erforderlich, damit das PPTC seinen Übergangsbereich erreicht.
Folglich nimmt seine Haltestromfähigkeit ab. Die technische Erklärung von Littelfuse beschreibt diese thermische Beziehung und stellt fest, dass Konstruktionsentscheidungen, die die Wärmeübertragung beeinflussen, den Haltestrom beeinflussen können.
Verwenden Sie keinen universellen PPTC-Derating-Prozentsatz
Ein häufiger Fehler ist die Annahme:
"PPTC Ihold sollte immer 20% oder 30% höher sein als der Laststrom".
Es gibt keinen einzelnen Prozentsatz, der für jedes PPTC-Design korrekt ist.
Die erforderliche Marge hängt ab von:
Temperatur
PPTC-Serie
Paket
PCB-Layout
Lastprofil
Fertigungstoleranzen
Thermische Umgebung
Startstrom
Erforderliche Zuverlässigkeit
Beispielsweise kann eine PPTC-Serie einen relativ hohen Prozentsatz ihres nominalen Haltestroms bei 60 ° C beibehalten, während eine andere Serie eine andere Derating-Kurve aufweisen kann.
Veröffentlichte Herstellerdaten zeigen, dass das thermische Derating je nach Temperatur und Gerätekonstruktion erheblich variieren kann.
Deshalb:
Verwenden Sie die Derating-Kurve des Herstellers, anstatt einen generischen Prozentsatz anzuwenden.
PPTC Haltestrom vs Auslösestrom
Ihold und Itrip sind oft verwirrt.
Sie beschreiben verschiedene Aspekte des PPTC-Verhaltens.
| Parameter | Bedeutung |
|---|---|
| Ihold | Maximaler Strom, für den das Gerät spezifiziert ist, ohne in den hochohmigen Zustand überzugehen |
| Reise | Mindeststrom, der mit der Auslösung des hochohmigen Zustands unter bestimmten Bedingungen verbunden ist |
| Zwischen Ihold und Itrip | Das Verhalten des Geräts hängt von den thermischen und Anwendungsbedingungen ab |
| Zeit für die Reise | Gibt an, wie schnell der PPTC bei einem bestimmten Überstrom reagiert |
Der Bereich zwischen Ihold und Itrip sollte nicht als präzise elektronische Schaltschwelle behandelt werden.
Ein PPTC ist ein thermisches Bauelement, daher hängt das tatsächliche Verhalten von der Temperatur, der Stromdauer, den Montagebedingungen und der Wärmeableitung ab.
PPTC-Haltestrom und Anlaufstrom
Der Startstrom verdient besondere Aufmerksamkeit.
Einige Stromkreise verbrauchen beim Anfahren wesentlich mehr Strom als im stationären Betrieb.
Beispiele sind:
DC-Motoren
Magnetspulen
kapazitive Lasten
Batterieladeschaltungen
Leistungswandler
LED-Treiber
Kommunikationsgeräte
Wenn der Anlaufstrom ein legitimer Teil des normalen Betriebs ist, muss der PPTC ihn ohne unerwünschte Auslösung tolerieren.
Eine einfache Erhöhung des Ihold, um jedes Startereignis zu berücksichtigen, kann jedoch die Wirksamkeit des Überstromschutzes verringern.
Der bessere Ansatz besteht darin, das Zeit-Strom-Verhalten zu untersuchen
des PPTC und vergleichen Sie ihn mit der Dauer und der Höhe des Anlaufstroms.
So wählen Sie PPTC Ihold aus einem Datenblatt aus
Ein praktischer Datenblatt-Workflow ist:
1. Ermitteln Sie den maximalen normalen Laststrom
Bestimmen Sie den höchsten legitimen stationären Strom.
2. Bestimmen Sie die tatsächliche Betriebstemperatur
Verwenden Sie die Worst-Case-Temperatur am PPTC-Standort.
3. Lesen Sie die thermische Derating-Kurve
Finden Sie den verfügbaren Ihold oder Derating-Faktor bei dieser Temperatur.
4. Berechnen Sie den erforderlichen Nennwert Ihold
Verwendung:
Ihold (erforderlich) ≥ Iload (max) / Kt
5. Wählen Sie den nächstgeeigneten PPTC
Wählen Sie ein handelsübliches Gerät, dessen Spezifikationen den Anforderungen entsprechen.
6. Itrip prüfen
Stellen Sie sicher, dass das Gerät unter dem erwarteten Fehlerzustand in den Schutzzustand übergehen kann.
7. Überprüfen Sie Vmax und Imax
Stellen Sie sicher, dass die maximale Stromkreisspannung und der voraussichtliche Fehlerstrom innerhalb der PPTC-Werte liegen.
8. Widerstand prüfen
Vergewissern Sie sich, dass der Normalwiderstand keinen unzulässigen Spannungsabfall oder eine Verlustleistung verursacht.
9. Überprüfen Sie die Zeit bis zur Fahrt
Vergewissern Sie sich, dass das PPTC innerhalb der erforderlichen Fehlerdauer einen angemessenen Schutz bieten kann.
10. Validieren Sie die tatsächliche Anwendung
Die endgültige PPTC-Auswahl sollte unter repräsentativen elektrischen, thermischen und mechanischen Bedingungen getestet werden.
Der Auswahlleitfaden von Littelfuse empfiehlt ausdrücklich eine unabhängige Prüfung und Bewertung des PTC in der tatsächlichen Anwendung.
Was passiert, wenn PPTC Ihold zu niedrig ist?
Wenn der gewählte Ihold zu niedrig ist, kann der PPTC während des rechtmäßigen Betriebs in seinen hochohmigen Zustand übergehen.
Mögliche Symptome sind:
Unerwartete Stromunterbrechung
Spannungsabfall
Neustart der Ausrüstung
Intermittierender Betrieb
Fehlschläge bei Produktionstests
Belästigungsauslösung bei hoher Temperatur
Beispielsweise kann ein PPTC während eines 25C-Labortests normal funktionieren, aber während eines 70C-Burn-in-Tests auslösen.
Dies bedeutet nicht unbedingt, dass der PPTC defekt ist.
Die tatsächliche Betriebstemperatur und die thermische Umgebung können einfach außerhalb der bei der ursprünglichen Auswahl angenommenen Bedingungen liegen.
Was passiert, wenn PPTC Ihold zu hoch ist?
Auch die Auswahl eines PPTC mit einem zu hohen Ihold kann zu Problemen führen.
Das Gerät kann größere Überströme über längere Zeiträume tolerieren, bevor es in den hochohmigen Zustand übergeht.
Dies kann das Schutzniveau für empfindliche nachgeschaltete Komponenten verringern.
Das Ziel ist also nicht:
"Wählen Sie das größtmögliche Ihold".
Das Ziel ist:
Wählen Sie einen Ihold, der hoch genug für den maximalen legitimen Betriebsstrom ist, und behalten Sie dabei das erforderliche Fehlerschutzverhalten bei.
PPTC-Haltestrom und PCB-Layout
Das PPTC-Datenblatt wird normalerweise unter bestimmten Testbedingungen erstellt.
Die eigentliche Leiterplatte kann sich anders verhalten.
Zu den PCB-Faktoren, die die thermische Leistung von PPTC beeinflussen können, gehören:
Kupferfläche
Dicke des Kupfers
Breite der Spuren
Thermische Durchkontaktierungen
Bodenflugzeuge
Komponenten in der Nähe
Luftstrom
Gehäusedesign
Eine große Kupferfläche kann die Wärmeverteilung verbessern und das thermische Verhalten des PPTC verändern.
Umgekehrt kann die Platzierung des PPTC in der Nähe einer heißen Leistungskomponente seine effektive thermische Marge verringern.
Daher sollten Ingenieure bei kritischen Konstruktionen das PPTC unter der tatsächlichen Leiterplattenkonfiguration bewerten, anstatt sich ausschließlich auf Berechnungen der Raumtemperatur zu verlassen.
Ein praktisches Beispiel für die Berechnung des PPTC-Haltestroms
Betrachten Sie einen 24-V-Industriesteuerungskreis.
Anforderungen an die Schaltung
Nennspannung: 24 V
Maximaler normaler Laststrom: 1,5 A
Maximale Umgebungstemperatur: 60C
SMD-Montage
Kurzschlussschutz erforderlich
Angenommen, das Datenblatt des PPTC-Kandidaten gibt einen thermischen Derating-Faktor von 75% bei der erforderlichen Betriebstemperatur an.
Berechnung
Erforderlicher Nennwert Ihold = 1,5 A ÷ 0,75
Erforderlicher Nennwert Ihold = 2,0 A
Ein PPTC mit einem nominalen Ihold um 2,0 A oder höher kann daher für die nächste Bewertungsstufe in Betracht gezogen werden.
Aber die Auswahl ist noch nicht abgeschlossen.
Der Ingenieur muss noch nachprüfen:
Vmax ≥ maximale Stromkreisspannung
Imax ≥ prospektiver Fehlerstrom
und bestätigen:
Reise
Zeit für die Reise
Anfänglicher Widerstand
Widerstand nach der Reise
Paket
Betriebstemperatur
Thermische Bedingungen auf Leiterplatten
Dies ist der richtige technische Ansatz zur Berechnung des PPTC-Haltestroms.
Checkliste für die aktuelle Berechnung der PPTC-Holding
Bevor Sie einen PPTC auswählen, überprüfen Sie Folgendes:
Belastung
Was ist der maximale Dauerbetriebsstrom?
Was ist der maximale legitime Startstrom?
Gibt es Lastschwankungen?
Temperatur
Was ist die maximale Umgebungstemperatur?
Was ist die Temperatur in der Nähe des PPTC?
Befindet sich das PPTC in der Nähe einer Wärmequelle?
PPTC-Datenblatt
Was ist der bewertete Ihold?
Was ist der Itrip?
Was ist die thermische Derating-Kurve?
Was ist Vmax?
Was ist Imax?
Was ist der anfängliche Widerstand?
Was ist die Zeit für die Reise?
PCB
Was ist die Kupferfläche?
Was ist der erwartete Luftstrom?
Werden Thermovias verwendet?
Gibt es in der Nähe wärmeerzeugende Komponenten?
Validierung
Wurde die Konstruktion bei Höchsttemperatur getestet?
Wurde die maximale Normallast getestet?
Wurde der erwartete Fehlerzustand geprüft?
Wurde das Startverhalten bewertet?
FAQs
Was ist PPTC Ihold?
PPTC Ihold ist der angegebene Haltestrom einer rückstellbaren PPTC-Sicherung. Er stellt den maximalen Strom dar, den das Gerät unter definierten Bedingungen aufnehmen kann, ohne in seinen hochohmigen Zustand überzugehen.
Wie berechnet man den erforderlichen PPTC-Haltestrom?
Eine nützliche First-Pass-Berechnung ist:
Erforderlicher Nennwert Ihold ≥ Maximaler Normalbetriebsstrom ÷ Thermischer Derating-Faktor
Der thermische Derating-Faktor muss aus dem Datenblatt des Herstellers für die ausgewählte PPTC-Serie und Betriebstemperatur stammen.
Sollte PPTC Ihold höher sein als der Laststrom?
Ja. Der PPTC sollte über eine ausreichende temperature-adjusted Haltestromfähigkeit oberhalb des maximalen legitimen Betriebsstroms verfügen.
Die erforderliche Marge sollte jedoch anhand der tatsächlichen Anwendung und nicht anhand eines universellen Prozentsatzes ermittelt werden.
Beeinflusst die Temperatur den PPTC-Haltestrom?
Ja. Höhere Temperaturen verringern im Allgemeinen die verfügbare Haltestromfähigkeit eines PPTC. Aus diesem Grund bieten die Hersteller thermische Derating-Kurven und temperature-specific an.
Kann ich den 25C Ihold-Wert direkt verwenden?
Nur wenn die tatsächlichen Betriebsbedingungen mit den Referenzbedingungen des Datenblatts übereinstimmen und die Spezifikationen des Herstellers dies zulassen.
Bei Anwendungen mit höheren Temperaturen sollte der Ihold-Wert anhand der entsprechenden thermischen Derating-Informationen bewertet werden.
Was ist der Unterschied zwischen Ihold und Itrip?
Ihold beschreibt den Strom, den der PPTC tragen soll, ohne in den hochohmigen Zustand überzugehen. Itrip beschreibt den Strom, der mit der Auslösung dieses Übergangs unter bestimmten Bedingungen verbunden ist.
Sie sollten nicht als einfache EIN / AUS-Schwelle behandelt werden.
Warum liegt meine PPTC-Reise unter ihrem Nennwert Ihold?
Mögliche Ursachen sind higher-than-expected lokale Temperatur, thermische Bedingungen auf der Leiterplatte, Wärmequellen in der Nähe, Anlaufstrom, Montageunterschiede oder Unterschiede zwischen der tatsächlichen Anwendung und den Testbedingungen des Herstellers.
Gibt es eine feste Sicherheitsmarge für PPTC Ihold?
Für jedes PPTC-Design gilt keine universelle Marge. Die erforderliche Marge hängt von der Temperatur, den Belastungseigenschaften, der PPTC-Konstruktion, der thermischen Umgebung der Leiterplatten und den Anforderungen an die Zuverlässigkeit ab.
Soll ich Ihold berechnen oder einfach die nächsthöhere PPTC-Bewertung wählen?
Sowohl die Berechnung als auch die Auswahl des Datenblatts sind nützlich. Berechnen Sie zunächst den erforderlichen Nennwert auf der Grundlage der tatsächlichen Betriebsbedingungen, wählen Sie dann einen Standard-PPTC aus und überprüfen Sie dessen vollständige elektrische und thermische Spezifikationen.
Kann Ruilin Semiconductor bei der Berechnung des PPTC-Haltestroms helfen?
Ja. Ruilin Semiconductor kann Ingenieure und Einkaufsteams bei der Bewertung von PPTC Ihold-Anforderungen auf der Grundlage von Laststrom, Betriebstemperatur, Gehäuse, Leiterplattenbedingungen und Anwendungsanforderungen unterstützen.
Über Ruilin Semiconductor
Ruilin-Halbleiter ist ein Halbleiterhersteller, der sich auf den Schutz von Schaltkreisen und verwandten elektronischen Komponenten konzentriert.
Als PPTC-Hersteller bietet Ruilin Semiconductor rückstellbare PPTC-Sicherungslösungen an
Für OEM-, ODM-, EMS-und industrielle elektronische Anwendungen.
Unsere PPTC-Produkte werden anhand wichtiger elektrischer und thermischer Parameter bewertet:
Haltestrom (Ihold)
Reisestrom (Itrip)
Maximale Spannung (Vmax)
Maximaler Fehlerstrom (Imax)
Anfänglicher Widerstand
Widerstand nach der Reise
Zeit-zu-Reise
Betriebstemperatur
Verpackung und Abmessungen
Ruilin Semiconductor unterstützt seine Kunden bei der Auswahl von PPTC-Komponenten nach den tatsächlichen Anwendungsanforderungen und verlässt sich nicht nur auf die Nennstromwerte.
Bei Projekten, die einen bestimmten PPTC-Haltestrom, Betriebstemperatur, Nennspannung, Gehäuse oder Widerstandsbereich erfordern, kann unser technisches Team bei der Produktauswahl und Anwendungsbewertung helfen.
Ruilin Semiconductor - PPTC-Fertigung und technische Unterstützung für zuverlässigen rücksetzbaren Überstromschutz.
Schlussfolgerung
Die korrekte Bestimmung des PPTC-Haltestroms ist für einen zuverlässigen rücksetzbaren Überstromschutz unerlässlich.
Die grundlegende Berechnung lautet:
Erforderlicher Nennwert Ihold ≥ Maximaler Normalbetriebsstrom ÷ Thermischer Derating-Faktor
Diese Gleichung sollte jedoch als technische Berechnung der ersten Stufe behandelt werden, nicht als vollständige Auswahlmethode.
Eine endgültige PPTC-Auswahl sollte ebenfalls verifiziert werden:
Ihold + Itrip + Vmax + Imax + Widerstand + Time-to-Trip + Temperatur + PCB Thermische Bedingungen
Der zuverlässigste Ansatz besteht darin, die elektrischen Anforderungen der Schaltung mit dem PPTC-Datenblatt des Herstellers, der thermischen Derating-Kurve und den Time-to-Trip-Eigenschaften zu kombinieren, gefolgt von einer Validierung unter tatsächlichen Anwendungsbedingungen.
Für OEM- und ODM-Projekte bietet Ruilin Semiconductor PPTC-Fertigung, Komponentenauswahl und technische Unterstützung für eine breite Palette von elektronischen Schutzanwendungen.
Über Ruilin Semiconductor
Ruilin Semiconductor (Shenzhen) Co., Ltd. ist ein Hersteller, der sich auf rückstellbare PPTC-Sicherungen und Schutzkomponenten für Schaltungen mit positivem Temperaturkoeffizienten (PPTC) spezialisiert hat.
Unsere PPTC-Produkte wurden entwickelt, um einen rücksetzbaren Überstromschutz für elektronische und elektrische Geräte zu bieten, die Überlast- und Kurzschlussbedingungen ausgesetzt sind. Das Produktportfolio umfasst verschiedene Stromstärken, Spannungswerte, Widerstandsniveaus, Gehäusegrößen und Anwendungsanforderungen.
Ruilin Semiconductor unterstützt Kunden von der Produktauswahl und technischen Bewertung bis hin zu Mustern, Datenblättern und Serienproduktion und hilft OEMs, ODMs, EMS-Unternehmen, Elektronikherstellern und Distributoren bei der Suche nach geeigneten PPTC-Lösungen für ihre Anwendungen.

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