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Guide de déclassement PPTC
Date:2026-04-13 Vues:

Guide de déclassement PPTC


Les dispositifs PPTC, également connus sous le nom de fusibles réinitialisables à coefficient de température positif polymère, sont largement utilisés pour la protection contre les surintensités dans les systèmes électroniques et électriques. Contrairement à un fusible classique à usage unique, un fusible PPTC peut revenir à son état normal de faible résistance une fois le défaut éliminé et le dispositif refroidi.

Cependant, une caractéristique importante doit être prise en compte lors de la sélection des fusibles PPTC : les performances électriques d'un PPTC changent avec la température.

Un fusible PPTC évalué pour un courant de maintien spécifique à 25 ° C ne peut pas nécessairement transporter le même courant en continu à 60 ° C, 80 ° C ou 100 ° C. À mesure que la température augmente, le courant de maintien disponible diminue généralement. C'est pourquoi les ingénieurs doivent utiliser une courbe de déclassement PPTC plutôt que de sélectionner un appareil uniquement à partir de son courant nominal à température ambiante.

Ce guide de déclassement PPTC explique comment la température affecte les performances PPTC, comment lire une courbe de déclassement thermique, comment calculer une exigence de courant pratique et comment sélectionner un fusible réinitialisable PPTC pour des applications réelles.


Qu'est-ce que PPTC dérange?

La réduction PPTC fait référence à la réduction du courant de fonctionnement admissible d'un appareil PPTC lorsque sa température de fonctionnement augmente.

Un PPTC est un composant de protection contre les surintensités thermiquement sensible. Sa résistance augmente considérablement lorsque l'appareil est chauffé par un courant excessif. Par conséquent, la température entourant le composant influence directement la quantité de courant qu'il peut transporter sans entrer dans son état de haute résistance.

En général :

À des températures plus basses, un PPTC peut transporter plus de courant avant de trébucher.

À la température de référence nominale, le Ihold spécifié s'applique.

À des températures plus élevées, le courant de maintien autorisé diminue.

À une température suffisamment élevée, une augmentation relativement faible du courant peut faire trébucher le PPTC.

Les courbes de déclassement thermique du fabricant sont donc essentielles lors de la conception de la protection PPTC pour les équipements fonctionnant au-dessus de la température ambiante normale. Eaton recommande de même de sélectionner un PTC réinitialisable en fonction de la température ambiante maximale et du courant stationnaire, puis d'utiliser le graphique de déclassement thermique lors de la sélection.


Pourquoi le PPTC est-il important?

Une erreur courante dans la sélection PPTC est de comparer directement le courant de fonctionnement du circuit avec la valeur Ihold indiquée dans une fiche technique.

Par exemple, supposons qu'un circuit dessine en continu :

Charge = 1,0 A

Un ingénieur peut sélectionner un PPTC avec :

Ihold = 1,1 A @ 25C

À 25 ° C, cela peut sembler acceptable.

Cependant, si la température de fonctionnement réelle autour du PPTC atteint 60 ° C, l'appareil peut avoir un courant admissible nettement inférieur à sa valeur nominale de 25 ° C.

La condition de conception réelle n'est donc pas :

1,0 A

Il devrait plutôt être évalué comme :

Courant de fonctionnement réel

Cette distinction devient particulièrement importante dans :

Électronique automobile

Protection de la batterie

Alimentations électriques

Contrôles industriels

Interfaces USB et Type-C

Électronique grand public

Équipements de télécommunications

Équipement de maison intelligente

Appareils IoT

Électronique médicale

Conceptions de PCB haute densité

Comment la température affecte les performances PPTC

Les paramètres les plus importants affectés par la température comprennent :

Maintenir le courant (Ihold)

Courant de voyage (Itrip)

Résistance

Temps de voyage

Dissipation de puissance

Réinitialiser le comportement


1. Maintenez le courant

Ihold est le courant maximal qu'un PPTC peut transporter en continu sans trébucher dans des conditions de test spécifiées.

Le point important est que Ihold est spécifié à une température et une condition de test particulières.

Pour de nombreux produits PPTC, la condition de référence se situe autour de la température ambiante, mais les ingénieurs doivent toujours vérifier la température de test exacte dans la fiche technique du fabricant.

À mesure que la température augmente, Ihold diminue généralement.

Par conséquent :

Température plus élevée courant continu admissible plus faible

C'est la principale raison pour laquelle le déclassement thermique doit être pris en compte lors de la sélection PPTC.

2. Courant de voyage

Itrip représente le courant minimum spécifié pour amener le PPTC à passer à son état de haute résistance dans des conditions de test définies.

La température affecte également le comportement de voyage.

À des températures élevées, le PPTC nécessite moins de chauffage supplémentaire pour atteindre sa condition de commutation. Par conséquent, un PPTC peut trébucher à un courant inférieur à ce qu'un ingénieur pourrait attendre de ses caractéristiques de température ambiante.

La zone entre Ihold et Itrip doit également être traitée avec soin. Le comportement exact dans cette région n'est pas simplement un seuil marche / arrêt et peut dépendre de la résistance initiale, de la température, des conditions de montage et d'autres facteurs.

Pour cette raison, les ingénieurs ne devraient pas concevoir un fonctionnement continu normal à proximité de la région Itrip.


Comprendre la courbe de dérive thermique PPTC

Une courbe de déclassement thermique PPTC montre normalement la relation entre :

Température ambiante ou de fonctionnement

Courant admissible

Pourcentage d'Ihold nominal

L'axe horizontal représente normalement la température, tandis que l'axe vertical représente le pourcentage du courant nominal.

Une courbe conceptuelle typique peut ressembler à ceci :

Température
Capacité actuelle relative
-40C
Supérieur à la valeur nominale
-20C
Supérieur à la valeur nominale
25C
Référence à 100 %
40C
Réduit
60C
Encore réduit
80C
Réduit de manière significative
100C +
Dépend fortement de la série d'appareils

Ces valeurs ne sont qu'illustratives. Les valeurs de déclassement réelles doivent toujours être tirées de la fiche technique du fabricant PPTC spécifique.

Par exemple, une série PPTC publiée montre une décote Ihold de 100 % à 25 ° C, diminuant à environ 85 % à 40 ° C, 76 % à 50 ° C, 67 % à 60 ° C et 47 % à 85 ° C. Cela démontre pourquoi la même cote PPTC nominale ne peut pas être traitée comme constante sur toute la plage operating-temperature .


Exemple de calcul de dérivation PPTC

Considérez un circuit avec les exigences suivantes :

Courant de fonctionnement normal : 1,0 A

Température ambiante maximale : 60C

Marge opérationnelle requise : en fonction de l'application

Référence PPTC Ihold : spécifiée à 25C

Supposons, à titre d'illustration seulement, que la courbe de déclassement thermique du PPTC sélectionné indique que son courant admissible à 60 ° C est d'environ 67 % du Ihold nominal de 25 ° C.

Le Ihold nominal requis peut alors être estimé comme suit :

Requis ihold ≥ iload ÷ facteur de réduction


Par conséquent :

Requis Ihold ≥ 1,0 A ÷ 0,67

Requis Ihold ≥ 1,49 A

Dans cet exemple, la sélection d'un appareil avec un Ihold de seulement 1,1 A ou 1,2 A à 25 ° C ne fournirait pas une marge thermique suffisante à 60 ° C.

Un appareil avec un Ihold nominal d'environ 1,5 A ou plus peut être un point de départ pour l'évaluation, sous réserve des tests Itrip, Vmax, Imax, de résistance, de temps de déclenchement et d'application réelle de l'appareil.


Important :
Le facteur de 67 % dans cet exemple est illustratif. Les ingénieurs doivent utiliser la courbe de déclassement réelle pour le numéro de pièce PPTC Ruilin spécifique.

La température ambiante n'est pas la seule à prendre en compte

L'un des points les plus importants de la conception thermique PPTC est que la température ambiante n'est pas nécessairement la même que la température ressentie par le PPTC lui-même.

Par exemple, un système peut avoir :

Température ambiante = 50C

Mais le PPTC peut être situé à côté de :

Un MOSFET de puissance

Convertisseur DC / DC

Résistance de puissance

Cellule de batterie

Processeur

Conducteur automobile

Trace de PCB à courant élevé

Transformateur

La chaleur locale de ces composants peut augmenter la température de fonctionnement réelle du PPTC.

Par conséquent, les ingénieurs devraient envisager :

T _ PPTC Température ambiante + augmentation de la température locale

La relation réelle dépend de la construction du PCB, du flux d'air, de la zone de cuivre, de la conception du boîtier, du placement des composants et du couplage thermique.

Ceci est particulièrement important pour les PPTC SMD compacts.

La disposition des PCB peut affecter la réduction de PPTC

Deux composants PPTC identiques peuvent présenter un comportement thermique différent lorsqu'ils sont montés sur des PCB différents.

Les facteurs comprennent :

Zone de cuivre

Une plus grande surface de cuivre peut améliorer la propagation de la chaleur et influencer l'équilibre thermique du PPTC.

Épaisseur du PCB

L'épaisseur du PCB et la structure en cuivre affectent la dissipation thermique.

Flux d'air

Le flux d'air forcé peut modifier l'environnement thermique autour du composant.

Placement des composants

Placer un PPTC à proximité d'un composant chaud peut augmenter sa température réelle.

Enveloppe

Une enceinte scellée peut avoir beaucoup moins de dissipation thermique qu'un environnement de test en plein air.

Conditions de soudage et de montage

La configuration de montage réelle peut affecter les performances thermiques par rapport aux conditions de test en laboratoire.

Pour ces raisons, la fiche technique PPTC doit être traitée comme le point de départ de la conception plutôt que comme un substitut à la validation au niveau de l'application.

Dératation PPTC vs sélection Ihold

La sélection PPTC ne doit pas être basée uniquement sur Ihold.

Un processus de sélection pratique devrait prendre en compte au moins :

Paramètre
Question de conception
Je tiens
Le PPTC peut-il transporter le courant normal maximal à la température réelle?
Voyage
L'appareil fournira-t-il une protection adéquate contre les surintensités?
Vmax
La tension maximale du circuit est-elle dans la cote PPTC?
Imax
Le PPTC peut-il résister au courant de défaut disponible?
Temps de voyage
Le PPTC répond-il assez rapidement à la demande?
Résistance
La chute de tension à l'état normal est-elle acceptable?
Température de fonctionnement
L'appareil peut-il fonctionner dans toute la plage de températures requise?
Courbe de dérive
La température de fonctionnement réelle a-t-elle été prise en compte?

Le processus de sélection recommandé par Eaton comprend de la même manière la détermination du courant du circuit, de la tension, du courant d'interruption et de la température ambiante maximale, suivie de la réduction thermique, de la comparaison des cotes, de l'évaluation du temps de déclenchement et de la vérification operating-temperature .


Quelle marge de sécurité un PPTC devrait-il avoir?

Il n'y a pas de pourcentage universel qui devrait être appliqué à chaque conception PPTC.

Une marge appropriée dépend de :

Tolérance de courant normal

Variation de la tension d'entrée

Courant de démarrage

Courant d'appel

Température ambiante

Augmentation de la température des PCB

Tolérance aux composants

Vieillissement

Courant de défaut

Niveau de protection requis

Exigences en matière de temps de trajet

Par exemple, le simple fait de choisir un PPTC avec un très grand Ihold peut réduire les déclenchements nuisibles, mais il peut aussi éloigner le point de protection trop du courant de fonctionnement normal.

Par conséquent, l'objectif de conception n'est pas :

"Choisissez le plus grand PPTC possible".

Au lieu de cela, l'objectif est :

Choisissez un PPTC qui reste stable dans toutes les conditions de fonctionnement normales tout en offrant une protection appropriée dans des conditions de courant anormales.

Dératation PPTC à haute température

Les environnements à haute température méritent une attention particulière.

Les applications typiques incluent :

Électronique automobile

Les systèmes automobiles peuvent connaître des températures ambiantes élevées et un chauffage local important des PCB.

Un PPTC conçu pour un environnement de laboratoire à 25 ° C peut ne pas fournir la même capacité de courant à l'intérieur d'un compartiment moteur ou d'un autre environnement à haute température.

Protection de la batterie

Les batteries peuvent subir des changements de température pendant la charge, la décharge et les conditions de panne.

Le PPTC doit être évalué à la température de fonctionnement réelle plutôt qu'à la température ambiante.

Équipement industriel

Les systèmes de commande industriels peuvent fonctionner à l'intérieur d'armoires où les températures ambiantes sont nettement plus élevées que la pièce environnante.

Alimentations électriques

Les convertisseurs de puissance et les régulateurs génèrent de la chaleur qui peut augmenter la température locale du PCB autour du PPTC.

Électronique grand public

Les boîtiers compacts ont une dissipation thermique limitée, ce qui rend l'augmentation de la température locale importante.


Dératation PPTC à basse température

Le derating thermique n'est pas seulement un problème de haute température.

À des températures inférieures à la température de référence, un PPTC peut avoir une capacité de transport de courant plus élevée que sa valeur nominale de température ambiante.

Cependant, les concepteurs doivent toujours utiliser la courbe de déclassement thermique spécifiée par le fabricant.

Le fonctionnement à basse température peut également affecter :

Résistance

Comportement de chauffage

Temps de voyage

Réinitialiser les caractéristiques

Fiabilité mécanique et environnementale

Par conséquent, une application à large température doit être évaluée sur toute la plage de températures spécifiée.


Dératation PPTC et temps de trajet

Le déclassement thermique doit également être envisagé avec la courbe du temps de déclenchement.

Un PPTC ne bascule pas nécessairement instantanément lorsque le courant dépasse Ihold.

Le temps nécessaire pour atteindre l'état de haute résistance dépend de facteurs tels que :

Ampleur de surintensité

Température ambiante

Résistance initiale de l'appareil

Construction de l'appareil

Conditions de montage du PCB

Dissipation thermique

À des températures ambiantes plus élevées, moins de chauffage supplémentaire peut être nécessaire pour atteindre la condition de commutation du PPTC.

Par conséquent :

Température + Courant + Environnement thermique Comportement de déclenchement PPTC

C'est pourquoi un ingénieur devrait revoir à la fois la courbe de déclassement thermique et la courbe du temps de déclenchement lors de la sélection finale.


Erreurs de déclassement PPTC courantes

Erreur 1 : Utiliser directement le Ihold 25C

L'erreur la plus courante consiste à traiter le Ihold nominal comme une note temperature-independent .

Meilleure approche :
Utilisez la courbe de réduction thermique à la température de fonctionnement réelle maximale.

Erreur 2 : Ne considérer que la température ambiante

Une enceinte peut avoir une température ambiante de 50 ° C tandis que le PPTC lui-même fonctionne à une température plus élevée en raison des sources de chaleur à proximité.

Meilleure approche :
Évaluer l'environnement opérationnel réel de PPTC.

Erreur 3 : Choisir un PPTC uniquement par Ihold

Un Ihold plus élevé ne signifie pas automatiquement une meilleure protection.

Meilleure approche :
Évaluez ensemble Ihold, Itrip, Vmax, Imax, résistance et temps de déclenchement.

Erreur 4 : ignorer le courant de démarrage

Certains circuits ont un courant d'appel de courte durée qui est sensiblement plus élevé que le courant de fonctionnement normal.

Meilleure approche :
Vérifiez la forme d'onde de démarrage par rapport aux caractéristiques de temps de déclenchement PPTC.

Erreur 5 : ignorer la disposition du PCB

Le même composant peut se comporter différemment en fonction de son environnement PCB.

Meilleure approche :
Validez le PPTC sélectionné sur le PCB réel.

Procédure pratique de conception de déclassement PPTC

Ruilin Semiconductor recommande d'utiliser le processus d'ingénierie suivant lors de l'évaluation de la protection PPTC :

Étape 1 : Déterminer le courant de fonctionnement normal

Identifier le courant de charge continu maximal dans des conditions de fonctionnement normales.

Étape 2 : Déterminer la température de fonctionnement maximale

Considérez :

Température ambiante

Température de l'enceinte

Température du PCB

Sources de chaleur à proximité

Auto-chauffant

Étape 3 : Vérifiez la courbe de dérive thermique PPTC

Déterminer le courant admissible à la température de fonctionnement réelle.

Étape 4 : Sélectionnez le Ihold nominal

Calculez le Ihold nominal requis en fonction du facteur de réduction.

Étape 5 : Vérifiez Itrip

Confirmez que le courant de déclenchement offre une protection appropriée sans provoquer de déplacements nuisibles indésirables.

Étape 6 : Vérifier Vmax

Assurez-vous que la tension de fonctionnement maximale du PPTC convient au circuit protégé.

Étape 7 : Vérifier Imax

Vérifiez que l'appareil peut supporter le courant de défaut disponible.

Étape 8 : Vérifiez l'heure du voyage

Comparez les caractéristiques de temps de déclenchement du PPTC avec la tolérance aux pannes du circuit protégé.

Étape 9 : Vérifier la résistance

Évaluez la résistance à l'état normal et la chute de tension et la dissipation de puissance qui en résultent.

Étape 10 : Validez sur le PCB réel

Effectuez des tests dans les conditions de température maximale, de charge maximale et de défaut représentatives de l'application.

Formule de déclassement PPTC

Une approche simplifiée du déclassement thermique peut être exprimée comme suit :

Ihold nominal requis ≥ Courant de fonctionnement maximal ÷ Facteur de réduction

Par exemple :

Courant de fonctionnement maximal = 1,2 A

Facteur de réduction à la température maximale = 0,75

Ensuite :

Ihold nominal requis ≥ 1,2 ÷ 0,75 = 1,60 A

L'ingénieur sélectionnerait ensuite un PPTC approprié avec un Ihold nominal supérieur à l'exigence calculée et vérifierait les spécifications complètes de la fiche technique.

Cette formule est utile comme méthode de sélection initiale, mais elle ne doit pas remplacer la courbe de déclassement thermique réelle du fabricant et les tests d'application.

Guide de déclassement PPTC pour les ingénieurs

Lors de la sélection d'un fusible réinitialisable PPTC, la liste de contrôle suivante peut être utilisée :

Exigences du circuit

Courant normal maximal

Tension de fonctionnement minimale et maximale

Courant de défaut maximal

Courant de démarrage et d'appel

Réponse de protection requise

Exigences thermiques

Température ambiante minimale

Température ambiante maximale

Température locale PPTC

Augmentation de la température des PCB

Sources de chaleur à proximité

Flux d'air et conditions de l'enceinte

Paramètres PPTC

Je tiens

Voyage

Vmax

Imax

Temps de voyage

Résistance initiale

Plage de température de fonctionnement

Courbe de dératation thermique

Validation

Test de fonctionnement normal

Test à haute température

Test à basse température

Test de démarrage / d'urgence

Test de surintensité

Test de défaut

Test de réinitialisation

Essai de cycle de déclenchement répété


Dératation PPTC vs sélection de fusibles traditionnelle

Un fusible conventionnel et un fusible réinitialisable PPTC offrent tous deux une protection contre les surintensités, mais leur comportement thermique et leurs mécanismes de réinitialisation sont différents.

Un fusible traditionnel ouvre normalement le circuit lorsque son élément fusible fond. Un PPTC augmente sa résistance de façon spectaculaire lorsqu'il chauffe et entre dans un état de haute résistance.

Ce principe de fonctionnement thermique fait de la température un facteur particulièrement important dans la sélection PPTC.

Pour un PPTC :

Le courant génère de la chaleur La température augmente La résistance augmente Le courant est limité

Par conséquent, l'environnement thermique environnant fait partie intégrante de la conception de la protection.


FAQs


Qu'est-ce que PPTC dérange?

Le déclassement PPTC est la réduction du courant continu admissible lorsque la température de fonctionnement change, en particulier lorsque la température augmente. Les ingénieurs utilisent la courbe de déclassement thermique du fabricant pour déterminer la capacité de courant appropriée à la température de fonctionnement réelle.


Pourquoi PPTC Ihold diminue-t-il avec la température?

Un PPTC est un dispositif polymère thermosensible. À mesure que sa température augmente, moins de chauffage supplémentaire est nécessaire pour atteindre la condition de commutation à haute résistance. Par conséquent, le courant continu autorisé diminue généralement à des températures plus élevées.


PPTC Ihold change-t-il avec la température?

Oui. Ihold est spécifié dans des conditions d'essai définies et n'est pas une valeur temperature-independent . Le courant réel admissible doit être déterminé à partir de la courbe de déclassement thermique du PPTC.


Puis-je utiliser la valeur Ihold 25C pour une application 70C?

Non sans vérifier la courbe de déclassement thermique. Le Ihold de 25 ° C ne doit pas être automatiquement traité comme le courant continu autorisé à 70 ° C.


Quelle est la différence entre PPTC derating et PPTC Ihold?

Ihold est le courant de maintien spécifié dans des conditions définies. Le déclassement décrit comment la capacité de courant utilisable change avec la température.


PPTC Itrip change-t-il également avec la température?

Oui. Le comportement de déclenchement du PPTC dépend de la température. Une température plus élevée peut amener l'appareil à entrer dans son état de haute résistance à un courant plus faible que dans des conditions plus froides.


Comment calculer le Ihold PPTC requis?

Un calcul simplifié est :

Requis Ihold ≥ Courant de fonctionnement maximal ÷ Facteur de dérive thermique

La sélection finale des composants doit ensuite être vérifiée par rapport à Itrip, Vmax, Imax, résistance, temps de déclenchement et fiche technique du fabricant.


La disposition des PCB affecte-t-elle la réduction de PPTC?

Oui. La surface en cuivre du PCB, la propagation thermique, le flux d'air, le placement des composants et les sources de chaleur à proximité peuvent tous affecter la température réelle du PPTC et donc sa capacité de transport de courant.


Dois-je choisir un Ihold plus élevé pour éviter les trébuchements nuisibles?

Un Ihold plus élevé peut fournir une marge d'exploitation supplémentaire, mais la sélection d'une note inutilement élevée peut réduire l'efficacité de la protection contre les surintensités. La sélection correcte doit équilibrer le courant de fonctionnement normal, la température, l'Itrip, le courant de défaut et le temps de déclenchement.


Le PPTC est-il important pour les applications automobiles?

Oui. L'électronique automobile peut connaître de larges plages de températures et des sources de chaleur locales importantes. La sélection du PPTC automobile doit donc tenir compte de la température de fonctionnement réelle et des caractéristiques de déclassement thermique appropriées. Les séries PPTC haute température sont disponibles pour les applications nécessitant une capacité de température étendue ; par exemple, certaines familles de PPTC automobiles commerciales sont spécifiées pour un fonctionnement jusqu'à + 125C.


Quelles informations dois-je fournir à un fabricant PPTC pour sélection?

Pour une recommandation technique, fournissez :

Courant de fonctionnement normal

Courant de fonctionnement maximal

Tension de fonctionnement

Température ambiante maximale

Température ambiante minimale

Courant de démarrage / d'appel

Courant de défaut disponible

Informations sur le montage du PCB

Type d'application

Comportement de protection requis

Ces informations permettent au fabricant d'évaluer le PPTC avec plus de précision que d'utiliser uniquement le courant nominal.


À propos de Ruilin Semiconductor

Ruilin Semiconductor (Shenzhen) Co., Ltd.est un fabricant axé sur la recherche, le développement, la production et la fourniture de fusibles réinitialisables PPTC et de dispositifs de protection à coefficient de température positif polymères.

Ruilin Semiconductor fournit des solutions PPTC pour la protection contre les surintensités des circuits électroniques, avec des options de produits couvrant différentes tailles de boîtiers, cotes de courant, cotes de tension et exigences d'application.

Le portefeuille de produits PPTC de la société comprend des solutions pour des applications telles que :

Électronique grand public

Protection de la batterie

Interfaces USB et USB Type-C

Électronique automobile

Équipement industriel

Alimentations électriques

Télécommunications

Appareils intelligents

Systèmes de contrôle électronique

En tant que fabricant de PPTC, Ruilin Semiconductor se concentre non seulement sur les spécifications des composants, mais aussi sur les exigences d'application pratiques telles que Ihold, Itrip, le déclassement thermique, la résistance, le temps de déclenchement et la température de fonctionnement.

Pour les applications à haute température ou temperature-variable , Ruilin Semiconductor peut aider les ingénieurs à évaluer la sélection PPTC en fonction des exigences réelles en matière de courant, de tension, de température et de protection du circuit.

Lors de la sélection d'un fusible PPTC, les ingénieurs doivent toujours se référer à la fiche technique et à la courbe de déclassement thermique Ruilin Semiconductor applicables pour le numéro de pièce spécifique plutôt que d'appliquer un facteur de déclassement générique à différentes séries PPTC.


Conclusion

Le déclassement PPTC est un élément essentiel d'une sélection fiable des fusibles réinitialisables.

Le principe le plus important est :Ne sélectionnez pas un PPTC uniquement en fonction de sa cote Ihold nominale de 25C.

Au lieu de cela, évaluez :Courant de fonctionnement maximal + température PPTC réelle + déclassement thermique + Itrip + Vmax + Imax + temps de déclenchement + résistance

Un circuit de protection PPTC bien conçu doit rester stable pendant toute la plage de fonctionnement normal tout en offrant une protection efficace dans des conditions de courant anormales.

Pour les ingénieurs qui conçoivent des produits pour des applications électroniques à haute température, automobiles, sur batteries, industrielles ou compactes, le PPTC du fabricant
 La courbe de déclassement thermique doit être considérée comme une partie essentielle du processus de sélection des composants.

Ruilin Semiconductor peut fournir des solutions de fusibles réinitialisables PPTC en fonction des exigences spécifiques de l'application, y compris le courant de fonctionnement, la tension, la plage de température, la taille de l'emballage et les caractéristiques de protection.

Pour la prise en charge de la sélection PPTC, contactez Ruilin Semiconductor avec les conditions de fonctionnement de votre circuit et les exigences d'application.


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