PPTC Haltestrom vs Reisestrom: Ihold und Itrip erklärt
Bei der Auswahl einer PPTC-Sicherung sind zwei der wichtigsten elektrischen Parameter der Haltestrom (Ihold) und der Auslösestrom (Itrip). Das Verständnis des Unterschieds zwischen diesen beiden Werten ist für Ingenieure, die einen zuverlässigen Überstromschutz entwickeln, unerlässlich.
Im Gegensatz zu einer herkömmlichen Einwegsicherung öffnet eine Vorrichtung mit polymerem positivem Temperaturkoeffizienten (PPTC) den Stromkreis normalerweise nicht dauerhaft, wenn ein Überstrom auftritt. Stattdessen erwärmt sich das Polymermaterial und sein Widerstand steigt stark an, wodurch der Strom begrenzt wird. Nachdem der Fehler behoben ist und das Gerät abgekühlt ist, kann der PPTC in den Zustand mit niedrigem Widerstand zurückkehren.
In diesem Artikel werden der PPTC-Haltestrom und der Auslösestrom, die Beziehung zwischen Ihold und Itrip, die Bedeutung des PPTC-Auslösestroms, die Auswirkungen der Temperatur auf diese Parameter und die Verwendung dieser Parameter durch Ingenieure bei der Auswahl einer rücksetzbaren PTC-Sicherung erläutert.
Was Ist PPTC in der Elektronik?
PPTC steht für Polymerer positiver Temperaturkoeffizient. Eine rückstellbare PPTC-Sicherung ist eine Überstromschutzvorrichtung, deren Widerstand deutlich ansteigt, wenn zu hoher Strom eine Erwärmung des Geräts bewirkt.
Unter normalen Betriebsbedingungen bleibt der PPTC in einem relativ widerstandsarmen Zustand und ermöglicht einen normalen Betrieb der Schaltung.
Wenn ein Fehler zu viel Strom verursacht, erzeugt das Gerät entsprechend seinen elektrischen und thermischen Eigenschaften Wärme. Wenn seine Temperatur steigt, steigt sein Widerstand schnell an. Die daraus resultierende Strombegrenzung hilft, nachgeschaltete Komponenten und Leitungen zu schützen.
Dieses Funktionsprinzip ist der Grund, warum PPTC-Geräte auch gemeinhin als solche bezeichnet werden:
PPTC-Sicherung
PTC-Sicherung
Zurücksetzbare Sicherung
Zurücksetzbarer PTC
Polyfuse PTC
Polymer-PTC-Sicherung
Der Begriff "Polyfuse" wird in der Branche auch als markenrechtlich geschütztes Produkt verwendet, während PPTC und rücksetzbare PTC allgemeinere technische Beschreibungen sind.
Oberflächenmontierte PPTC-Bauelemente werden häufig auf Leiterplatten verwendet, bei denen ein kompakter Überstromschutz und ein rückstellbarer Betrieb erforderlich sind. Typische Anwendungen sind USB-Schnittstellen, Netzteile, batteriebetriebene Elektronik, Industrieanlagen, Telekommunikationsanlagen und Automobilelektronik.
Was ist der Unterschied zwischen Haltestrom und Auslösestrom in PTC-Sicherungen?
Der einfachste Weg, den Unterschied zu verstehen, ist:
Ihold legt fest, wie viel Strom der PPTC ohne Auslösung übertragen kann, während Itrip den Mindeststrom festlegt, bei dem das Gerät unter bestimmten Testbedingungen in den hochohmigen Zustand übergehen soll.
Haltestrom - Ihold
Haltestrom (Ihold) ist der maximale Strom, den ein PPTC-Bauelement kontinuierlich aufnehmen kann, ohne unter den vom Hersteller festgelegten Prüfbedingungen in seinen hochohmigen Zustand überzugehen.
In einem Datenblatt kann zum Beispiel angegeben werden:
| Parameter | Beispiel |
|---|---|
| Ihold | 2,0 A |
| Reise | 4,0 A |
| Vmax | 60 V |
| Imax | 20 A |
In diesem Beispiel ist 2,0 A der angegebene Haltestromwert unter den angegebenen Bedingungen.
Littelfuse beispielsweise definiert Ihold als den maximalen Strom, den das Gerät unter bestimmten Bedingungen ohne Auslösung durchlässt, wobei viele Datenblätter 20C Standluft als Referenztestumgebung verwenden.
Ingenieure sollten Ihold jedoch nicht als absolute Stromschwelle unabhängig von Temperatur und Installationsbedingungen interpretieren.
Da PPTC-Bauelemente durch thermisches Verhalten arbeiten, können die Kupferfläche der Leiterplatte, die Umgebungstemperatur, der Luftstrom, nahe gelegene Wärmequellen und die Gehäusebedingungen die tatsächliche Leistung beeinflussen.
Reisestrom - Itrip
Reisestrom (Itrip)
ist der Mindeststrom, bei dem die PPTC-Vorrichtung unter den vom Hersteller angegebenen Prüfbedingungen von ihrem niederohmigen Zustand in ihren hochohmigen Zustand übergehen soll.
Zum Beispiel: Ihold = 2,0 A Itrip = 4,0 A
Dies bedeutet nicht, dass sich der PPTC wie ein herkömmlicher Schalter verhält, der bei genau 4,0 A sofort seinen Zustand ändert.
Das tatsächliche Fahrverhalten hängt ab von:
Aktuelle Größenordnung
Dauer des Überstroms
Umgebungstemperatur
Thermische Eigenschaften von PCB
Gerätewiderstand
Wärmeableitung
Mechanische Installation
Wärmequellen in der Nähe
In der technischen Dokumentation von Littelfuse wird ausdrücklich erklärt, dass die Leistung von PPTC thermisch abhängig ist und dass sich Änderungen der Umgebungstemperatur und der Wärmeübertragungsbedingungen auf den Haltestrom und die Auslösezeit auswirken.
PPTC Haltestrom vs Auslösestrom
Die folgende Tabelle fasst den Unterschied zusammen.
| Parameter | Ihold - Haltestrom | itrip - Reisestrom |
|---|---|---|
| Bedeutung | Maximaler spezifizierter Strom, der ohne Auslösung getragen werden kann | Angegebener Mindeststrom in Verbindung mit dem Auslösezustand |
| Normaler Betrieb | Dient zur Definition des kontinuierlichen Betriebsbereichs | Dient zur Definition des Fehler- / Auslösebereichs |
| Widerstandszustand | Niedriger Widerstand | Hohe Beständigkeit nach Wärmeübergang |
| Hauptzweck der Konstruktion | Verhindern Sie lästiges Stolpern | Überstromschutz bereitstellen |
| Temperaturabhängigkeit | stark | stark |
| Zeitabhängigkeit | Wichtig in der Nähe der Übergangsregion | Wichtig |
| Typischer Standort des Datenblatts | Elektrische Eigenschaften | Elektrische Eigenschaften |
Ein PPTC-Datenblatt sollte daher als vollständiger Satz elektrischer und thermischer Parameter bewertet werden, anstatt Ihold oder Itrip allein zu betrachten.
Ist Itrip genau der Punkt, an dem eine PPTC-Sicherung auslöst?
Nein.
Dies ist eines der häufigsten Missverständnisse, wenn Ingenieure den Auslösestrom des PPTC mit dem Auslösewert einer herkömmlichen Sicherung vergleichen.
Ein PPTC ist eine thermisch aktivierte Schutzvorrichtung.
Sein Verhalten wird besser als eine Beziehung zwischen verstanden:
Strom + Zeit + Temperatur + Wärmeableitung
und nicht als einzelne momentane Stromschwelle.
Beispielsweise kann ein temporärer Strom von 3 A nicht das gleiche Ergebnis wie ein kontinuierlicher Strom von 3 A erzeugen. Ebenso kann sich derselbe PPTC bei 25C und 70C unterschiedlich verhalten.
Aus diesem Grund stellen PPTC-Hersteller Time-to-Trip-Kurven und thermische Derating-Informationen für die Geräteauswahl zur Verfügung.
In einem Datenblatt des Herstellers kann eine maximale Auslösezeit bei einem bestimmten Fehlerstrom angegeben werden. Beispielsweise listet ein Gerät der Serie 2920L sowohl Ihold / Itrip als auch die maximale Auslösezeit auf, was zeigt, dass Strom und Zeit zusammen berücksichtigt werden müssen.
Warum ist Ihold normalerweise niedriger als Itrip?
Die Differenz zwischen Ihold und Itrip schafft einen Betriebsbereich zwischen normalem Dauerbetrieb und dem angegebenen Auslösezustand.
Zum Beispiel: Ihold = 2 A Itrip = 4 A
Der Stromkreis kann normalerweise unter 2 A betrieben werden, ohne dass der PPTC unter den angegebenen Testbedingungen ausgelöst wird.
Bei Strömen, die sich dem Auslösebereich nähern oder ihn überschreiten, erzeugt der PPTC mehr Wärme und sein Widerstand beginnt deutlich zuzunehmen.
Die Beziehung ist nicht einfach:
Unter Ihold = sicher
Über Itrip = sofortige Reise
Stattdessen wird das PPTC-Verhalten durch das thermische Gleichgewicht zwischen der vom Gerät erzeugten Wärme und der an die Umgebung übertragenen Wärme beeinflusst.
Die grundlegende Beziehung kann konzeptionell dargestellt werden durch:
P IR
Mit zunehmendem Strom steigt die vom Gerät abgegebene Leistung. Der daraus resultierende Temperaturanstieg kann dazu führen, dass der PPTC-Widerstand drastisch ansteigt.
Diese positive Rückkopplung ist für den Betrieb von polymeren PTC-Geräten von grundlegender Bedeutung.
Wie wirkt sich die Temperatur auf den PTC-Haltestrom aus?
Die Temperatur ist einer der wichtigsten Faktoren bei der Auswahl einer PPTC-Sicherung.
Ein PPTC-Gerät ist wärmeempfindlich. Wenn die Umgebungstemperatur steigt, kann weniger zusätzliche Wärme erforderlich sein, damit das Gerät seinen hochohmigen Zustand erreicht.
Folglich nimmt Ihold im Allgemeinen mit steigender Umgebungstemperatur ab.
Beispielsweise kann ein Gerät, das einen bestimmten Strom bei 20 ° C übertragen kann, einen deutlich niedrigeren zulässigen Dauerstrom bei 70 ° C haben.
Das bedeutet, dass Ingenieure nicht einfach vergleichen sollten:
Betriebsstrom der Schaltung ≤ Datenblatt Ihold
Stattdessen sollte der Entwurf Folgendes berücksichtigen:
Maximaler Stromkreis + Umgebungstemperatur + PPTC thermische Umgebung
Die thermische Derating-Kurve des Herstellers sollte immer dann verwendet werden, wenn die tatsächliche Betriebstemperatur erheblich von der Referenzbedingung des Datenblatts abweicht.
In der technischen Arbeit von Littelfuse wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine Erhöhung der Umgebungstemperatur die Haltestromfähigkeit verringert und dass thermische Derating-Kurven verwendet werden, um PPTC-Geräte für die tatsächlichen Betriebsbedingungen auszuwählen.
Was ist der Unterschied zwischen einer Sicherung und einem Strombegrenzer?
Eine herkömmliche Sicherung und eine PPTC-Sicherung bieten beide einen Überstromschutz, aber ihre Funktionsmechanismen und ihr Verhalten sind unterschiedlich.
Konventionelle Sicherung
Eine herkömmliche Sicherung enthält normalerweise ein Schmelzelement, das schmelzen soll, wenn ein zu hoher Strom eine ausreichende Erwärmung bewirkt.
Nach dem Öffnen der Sicherung:
Der Stromkreis ist unterbrochen und die Sicherung muss normalerweise ausgetauscht werden.
Zurücksetzbare PPTC-Sicherung
Ein PPTC verwendet ein polymeres Material mit positivem Temperaturkoeffizienten.
Während einer Störung:
Der Widerstand steigt stark an, der Strom ist begrenzt, das Gerät bleibt in einem hochohmigen Zustand.
Nachdem der Fehler behoben ist und das Gerät abgekühlt ist:
Widerstand verringert Schaltung kann in den normalen Betrieb zurückkehren.
Dies macht den PPTC-Schutz besonders nützlich bei Geräten, bei denen der Austausch einer herkömmlichen Sicherung nach jedem Fehler unbequem ist.
Ein PPTC sollte jedoch nicht automatisch als Ersatz für jede herkömmliche Sicherung angesehen werden. Die erforderliche Nennspannung, der Fehlerstrom, die Unterbrechungsanforderungen, die Reaktionszeit, der Leckstrom und die Anforderungen an die Systemsicherheit müssen bewertet werden.
Sicherungshaltestrom vs. Auslösestrom: Entsprechen sie den konventionellen Sicherungswerten?
Nicht ganz.
Diese Unterscheidung ist wichtig für SEO-Suchen wie "Fuse hold current vs trip current" und "Fuse trip current".
Bei einer rücksetzbaren PPTC-Sicherung sind Ihold und Itrip Standard- und wichtige Geräteparameter.
Bei vielen herkömmlichen Einwegsicherungen arbeiten Ingenieure eher mit Parametern wie:
Nennstrom
Nennspannung
Bruchkapazität
Zeit-Strom-Charakteristik
Vorlichtbogenstrom
Räumungszeit
Temperatur-Derating
Daher sollten die Begriffe Haltestrom und Auslösestrom nicht automatisch auf jede Art von Sicherung angewendet werden.
Verwenden Sie bei der Bewertung einer PPTC-Sicherung immer die Definitionen und Testbedingungen, die im Datenblatt des Herstellers angegeben sind.
Wie lange hält eine Sicherung ihren Nennstrom?
Eine herkömmliche Sicherung ist normalerweise so ausgelegt, dass sie ihren Nennstrom unter bestimmten Bedingungen ohne Öffnung durchführt, aber das genaue Verhalten hängt von der Konstruktion der Sicherung, der Umgebungstemperatur, dem Einbau und der geltenden Norm ab.
Ein PPTC ist anders.
Seine Ihold-Bewertung repräsentiert die angegebene Dauerstromfähigkeit unter definierten Testbedingungen und ist keine universelle Garantie dafür, dass das Gerät unter allen realen Bedingungen auf unbestimmte Zeit genau diesen Strom trägt.
Aus diesem Grund sollten Ingenieure Folgendes berücksichtigen:
Maximaler normaler Betriebsstrom
Maximale Umgebungstemperatur
PCB-Layout
Wärmeableitung
Einschaltstrom
Lasttransienten
Fehlerstrom
Erforderliche Reisezeit
Maximale Betriebsspannung
Maximaler Fehlerstrom
Ein richtig ausgewählter PPTC sollte im Normalbetrieb stabil bleiben und gleichzeitig angemessen auf anormale Überstrombedingungen reagieren.
Wie man einen PPTC mit Ihold und Itrip auswählt
Ein praktisches PPTC-Auswahlverfahren kann diese Schritte ausführen.
Schritt 1: Bestimmen Sie den maximalen Normalstrom
Ermitteln Sie den höchsten Dauerstrom, der während des normalen Betriebs erwartet wird.
Verwenden Sie nicht nur den Nennlaststrom.
Bedenken Sie:
Maximale Belastung
Liefertoleranz
Anlaufbedingungen
Stromvariation
Alterung des Systems
Temperatur
Toleranzen von Bauteilen
Schritt 2: Wählen Sie ein geeignetes Ihold
Der ausgewählte PPTC sollte bei der tatsächlichen Betriebstemperatur über eine ausreichende Haltestromfähigkeit verfügen.
Wenn die Schaltung beispielsweise normalerweise mit 1,5 A arbeitet, kann die Auswahl eines Geräts mit Ihold = 1,5 A ohne Berücksichtigung von Temperatur und Toleranzen einen unzureichenden Auslegungsspielraum bieten.
Die tatsächliche Auswahl sollte auf der Grundlage der Temperaturreduzierungsdaten des Herstellers erfolgen.
Schritt 3: Überprüfen Sie Itrip
Der Itrip-Wert sollte ausreichend über dem normalen Betriebsstrom liegen, aber niedrig genug sein, um einen sinnvollen Schutz gegen den erwarteten Fehlerzustand zu bieten.
Ein großer Unterschied zwischen normalem Betriebsstrom und Itrip kann den Schutz verzögern.
Ein Ihold-Wert, der zu nahe am normalen Betriebsstrom liegt, kann das Risiko einer störenden Auslösung erhöhen.
Deshalb,
Ihold und Itrip sollten immer gemeinsam bewertet werden
.
Schritt 4: Vmax prüfen
Die maximale Nennspannung des PPTC muss für den geschützten Stromkreis geeignet sein.
Wählen Sie einen PPTC niemals nur nach Strom aus.
Ein Gerät mit einem geeigneten Ihold, aber unzureichender Nennspannung ist keine geeignete Schutzlösung.
Schritt 5: Imax prüfen
Auch der maximale Fehlerstrom muss ausgewertet werden.
Das PPTC muss in der Lage sein, den zu erwartenden Fehlerzustand zu bewältigen, ohne seine festgelegten Grenzen zu überschreiten.
Schritt 6: Überprüfen Sie die Reisezeit
Ein PPTC mit den richtigen Ihold- und Itrip-Werten kann dennoch ungeeignet sein, wenn er für die Anwendung zu langsam reagiert.
Prüfen Sie die Time-to-Trip-Kurven des Herstellers auf den tatsächlichen Fehlerstrom.
Dies ist besonders wichtig für:
Schutz der Batterie
USB-Stromschutz
Kfz-Elektronik
Industrielle Steuerungssysteme
Netzteile
Kommunikationsgeräte
Was bedeutet ein PTC-Sicherungssymbol?
Der Begriff PTC-Sicherungssymbol bezieht sich im Allgemeinen auf die schematische Darstellung eines zurücksetzbaren PTC-Schutzgeräts.
Schematische Symbole können jedoch je nach CAD-Bibliothek, Hersteller und Zeichnungskonvention variieren.
Bei der technischen Dokumentation sind die wichtigsten Informationen nicht nur das Symbol selbst, sondern auch die elektrischen Spezifikationen des Bauteils:
Ihold
Reise
Vmax
Imax
Widerstand
Zeit für die Reise
Betriebstemperaturbereich
Das genaue Symbol in einem Schaltplan sollte daher mit der geltenden Schaltungsentwurfsnorm und der CAD-Bibliothek übereinstimmen.
PTC-Sicherung Auto- und Automobilanwendungen
Die Automobilelektronik ist ein wichtiger Anwendungsbereich für den PPTC-Schutz.
Eine PTC-Sicherung für die Automobilelektronik kann für Schaltungen wie z. B.:
Kfz-Steuermodule
USB-Ladeanschlüsse
Kommunikationsschnittstellen
Sensorschaltungen
Niederspannungs-Hilfsschaltungen
Infotainment-Elektronik
Stromverteilungsschaltungen
Automobilanwendungen können besonders anspruchsvoll sein, da die thermische Umgebung erheblich variieren kann.
So kann beispielsweise ein PPTC, der in einem engine-compartment-related installiert ist, wesentlich höheren Temperaturen ausgesetzt sein als in einer Laborumgebung.
Daher sollte die PPTC-Auswahl für Kraftfahrzeuge berücksichtigt werden:
Ihold + Temperaturreduzierung + Itrip + Vmax + Imax + Time-to-Trip + Umgebungsbedingungen
Die Anforderungen an die Kfz-Qualifikation sollten auch anhand der genauen Komponente und Anwendung geprüft werden, anstatt von der allgemeinen PPTC-Technologie auszugehen.
PPTC-Hersteller bieten Produkte speziell für den Schutz von Steuermodulen in der Automobilelektronik an, was die Bedeutung des rückstellbaren Überstromschutzes in der Fahrzeugelektronik verdeutlicht.
Auswahl der PPTC-Sicherung: Ihold ist nur der Ausgangspunkt
Für einen professionellen Stromkreisschutz reicht es nicht aus, einen PPTC nur auf der Grundlage des Haltestroms auszuwählen.
Eine vollständige Auswahl sollte bewertet werden:
Elektrische Parameter
Ihold
Reise
Vmax
Imax
Anfänglicher Widerstand
Widerstand nach der Reise
Thermische Parameter
Umgebungstemperatur
Thermische Derating
PCB-Kupferfläche
Wärmeableitung
Bedingungen des Gehäuses
Wärmequellen in der Nähe
Dynamische Parameter
Zeit für die Reise
Fehlerstrom
Einschaltstrom
Transienter Strom
Verhalten zurücksetzen
Aus diesem Grund können sich zwei PPTC-Geräte mit ähnlichen Nennwerten in einer realen Anwendung unterschiedlich verhalten.
PPTC-Haltestrom vs. Reisestrom: Wichtige Erkenntnisse
Die wichtigsten Punkte sind:
I-Hold ist der angegebene maximale Strom, den der PPTC unter definierten Testbedingungen ohne Auslösung führen kann.
Itrip ist der angegebene Mindeststrom, der mit dem Übergang in den hochohmigen Zustand unter definierten Testbedingungen verbunden ist.
Itrip ist keine sofortige elektronische Schalterschwelle.
Das PPTC-Verhalten wird stark von Temperatur und Wärmeableitung beeinflusst.
Eine höhere Umgebungstemperatur verringert im Allgemeinen die verfügbare Haltestromfähigkeit.
Die Reisezeit muss zusammen mit dem Strom betrachtet werden.
Ihold, Itrip, Vmax und Imax sollten bei der Komponentenauswahl gemeinsam ausgewertet werden.
Ein PPTC ist zurücksetzbar, während eine herkömmliche Sicherung normalerweise nach dem Öffnen ausgetauscht werden muss.
Für Automobilanwendungen sind die thermischen Bedingungen und application-specific Qualifikationsanforderungen besonders wichtig.
Verwenden Sie für die endgültige Komponentenauswahl immer das Datenblatt und die Derating-Kurven des Herstellers.
Häufig gestellte Fragen (FAQs)
Was ist der Unterschied zwischen Haltestrom und Auslösestrom in PTC-Sicherungen?
Strom halten (Ihold) ist der maximale spezifizierte Strom, den ein PPTC tragen kann, ohne unter definierten Testbedingungen in seinen hochohmigen Zustand überzugehen. Der Auslösestrom (Itrip) ist der minimale spezifizierte Strom, bei dem das Gerät unter diesen Bedingungen voraussichtlich in seinen hochohmigen Zustand übergehen wird.
Die beiden Werte definieren unterschiedliche Teile des PPTC-Betriebsbereichs und sollten gemeinsam ausgewertet werden.
Was ist PPTC in der Elektronik?
PPTC bedeutet Polymerer positiver Temperaturkoeffizient. Es handelt sich um eine rückstellbare Überstromschutztechnologie, bei der der Gerätewiderstand deutlich ansteigt, wenn übermäßiger Strom das Material erhitzt.
Nachdem der Fehler behoben ist und das Gerät abgekühlt ist, kann der Widerstand in den Normalzustand sinken.
Was ist der Unterschied zwischen einer Sicherung und einem Strombegrenzer?
Eine herkömmliche Sicherung dient in erster Linie dazu, einen Stromkreis zu unterbrechen, wenn ein zu hoher Strom dazu führt, dass sich sein Schmelzelement öffnet. Ein Strombegrenzer begrenzt den Strom auf ein kontrolliertes Niveau oder begrenzt auf andere Weise den Überstrom.
Ein PPTC ist eine rückstellbare Überstromschutzvorrichtung, die ihren Widerstand während eines Fehlers erheblich erhöht und dadurch den Strom begrenzt, anstatt wie eine herkömmliche Sicherung zu funktionieren, die den Stromkreis dauerhaft öffnet.
Wie lange wird eine Sicherung ihren Nennstrom tragen?
Das Verhalten einer Sicherung hängt von ihrer Konstruktion, den Nennbedingungen, der Umgebungstemperatur und den geltenden Spezifikationen ab. Der Ihold-Wert einer PPTC steht für ihre angegebene Dauerstromfähigkeit unter definierten Prüfbedingungen.
Es sollte nicht davon ausgegangen werden, dass ein PPTC seinen Nennwert unter allen Temperatur- oder Installationsbedingungen trägt. Die thermische Derating und die Zeit-Strom-Daten des Herstellers sollten immer berücksichtigt werden.
Über Ruilin Semiconductor
Ruilin Semiconductor (Shenzhen) Co., Ltd.ist ein PPTC-Hersteller, der sich auf die Entwicklung, Forschung und Entwicklung sowie die Lieferung von polymeren Thermistoren mit positivem Temperaturkoeffizienten und rücksetzbaren Sicherungslösungen konzentriert.
Ruilin Semiconductor entwickelt und liefert eine Reihe von PPTC-Produkten für unterschiedliche Anforderungen an den Stromkreisschutz, darunter:
Standard rückstellbare PPTC-Sicherungen
Ultra-low-resistance PPTC-Geräte
Dedizierte PPTC-Geräte vom Typ C
Rückstellbare Hochstrom- und Hochspannungssicherungen
SMD-Pakete einschließlich 0603, 0805, 1206, 1210, 1812, 2018 und 2920
Die Produkt- und Anwendungsabdeckung des Unternehmens umfasst Unterhaltungselektronik, Smart-Home-Geräte, Automobilelektronik, medizinische Elektronik, Industrieanlagen und andere elektronische Anwendungen.
Für Ingenieure, die PPTC-Sicherungen, PTC-Haltestrom, PPTC-Auslösestrom, Widerstand und thermische Leistung bewerten, bietet Ruilin Semiconductor technische Informationen auf Produktebene zur Unterstützung der Komponentenauswahl und des Schaltungsschutzdesigns.
Bei der endgültigen Produktauswahl sollten die Ingenieure stets das neueste Datenblatt von Ruilin Semiconductor, die elektrischen Spezifikationen, die Temperaturreduzierungskurven und die Anwendungsanforderungen für die jeweilige Teilenummer überprüfen.
Schlussfolgerung
Das Verständnis des PPTC-Haltestroms im Vergleich zum Auslösestrom ist von grundlegender Bedeutung für die Auswahl einer zuverlässigen rückstellbaren Sicherung.
Ihold beschreibt die Dauerstromfähigkeit unter bestimmten Bedingungen, während Itrip den Strom identifiziert, der mit dem Übergang in den hochohmigen Schutzzustand verbunden ist. Da der PPTC-Betrieb thermisch angetrieben wird, beschreibt Strom allein das Geräteverhalten nicht vollständig.
Um einen zuverlässigen Stromkreisschutz zu gewährleisten, sollten Ingenieure Ihold, Itrip, Vmax, Imax, Widerstand, Temperaturreduzierung und time-to-triptogether.
Ein richtig ausgewählter PPTC kann einen kompakten, rücksetzbaren Überstromschutz bieten und gleichzeitig die Notwendigkeit eines Sicherungswechsels in vielen elektronischen Anwendungen reduzieren.

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