Guida alla derattizzazione PPTC
I dispositivi PPTC, noti anche come fusibili ripristinabili con coefficiente di temperatura positivo polimerico, sono ampiamente utilizzati per la protezione da sovracorrente nei sistemi elettronici ed elettrici. A differenza di un fusibile monouso convenzionale, un fusibile PPTC può tornare al suo normale stato di bassa resistenza dopo che il guasto è stato rimosso e il dispositivo si raffredda.
Tuttavia, una caratteristica importante deve essere considerata durante la selezione del fusibile PPTC: le prestazioni elettriche di un PPTC cambiano con la temperatura.
Un fusibile PPTC valutato per una specifica corrente di mantenimento a 25C non può necessariamente trasportare la stessa corrente continuamente a 60C, 80C o 100C. All'aumentare della temperatura, la corrente di mantenimento disponibile generalmente diminuisce. Questo è il motivo per cui gli ingegneri devono utilizzare una curva di riduzione PPTC piuttosto che selezionare un dispositivo solo dalla sua corrente nominale a temperatura ambiente.
Questa guida alla riduzione PPTC spiega come la temperatura influisce sulle prestazioni PPTC, come leggere una curva di riduzione termica, come calcolare un requisito pratico di corrente e come selezionare un fusibile ripristinabile PPTC per applicazioni reali.
Che cosa è PPTC Derating?
Il declassamento PPTC si riferisce alla riduzione della corrente operativa ammissibile di un dispositivo PPTC all'aumentare della sua temperatura operativa.
Un PPTC è un componente di protezione da sovracorrente sensibile al calore. La sua resistenza aumenta significativamente quando il dispositivo viene riscaldato da una corrente eccessiva. Pertanto, la temperatura che circonda il componente influenza direttamente la quantità di corrente che può trasportare senza entrare nel suo stato di alta resistenza.
In generale:
A temperature più basse, un PPTC può trasportare più corrente prima di scattare.
Alla temperatura nominale di riferimento si applica il valore Ihold specificato.
A temperature più elevate, la corrente di mantenimento consentita diminuisce.
A temperature sufficientemente elevate, un aumento relativamente piccolo della corrente può causare lo scatto del PPTC.
Le curve di riduzione termica del produttore sono quindi essenziali quando si progetta la protezione PPTC per apparecchiature che operano al di sopra della temperatura ambiente normale. Analogamente, Eaton raccomanda di selezionare un PTC ripristinabile in base alla temperatura ambiente massima e alla corrente di stato stazionario, quindi di utilizzare il grafico di riduzione termica durante la selezione.
Perché è PPTC derating importante?
Un errore comune nella selezione PPTC è quello di confrontare la corrente di funzionamento del circuito direttamente con il valore Ihold mostrato in un foglio dati.
Ad esempio, supponiamo che un circuito disegni continuamente:
Carico = 1,0 A
Un ingegnere può selezionare un PPTC con:
Ihold = 1,1 A @ 25C
A 25C, questo può sembrare accettabile.
Tuttavia, se la temperatura operativa effettiva intorno al PPTC raggiunge i 60 ° C, il dispositivo potrebbe avere una corrente ammissibile sostanzialmente inferiore alla sua valutazione nominale di 25 ° C.
La condizione effettiva di progettazione non è quindi:
1,0 A
Dovrebbe invece essere valutato come:
Corrente di funzionamento effettiva
Questa distinzione diventa particolarmente importante in:
Elettronica automobilistica
Protezione della batteria
Alimentatori
Controlli industriali
Interfacce USB e di tipo C
Elettronica di consumo
Apparecchiature per telecomunicazioni
Attrezzature per la casa intelligente
Dispositivi IoT
Elettronica medica
Disegni PCB ad alta densità
Come la temperatura influisce sulle prestazioni PPTC
I parametri più importanti influenzati dalla temperatura includono:
Mantenere la corrente (Ihold)
Corrente di viaggio (Itrip)
Resistenza
Tempo di viaggio
Dissipazione di potenza
Comportamento di ripristino
1. Mantenere la corrente
Ihold è la corrente massima che un PPTC può portare continuamente senza inciampare in condizioni di prova specificate.
Il punto importante è che Ihold è specificato a una particolare temperatura e condizione di prova.
Per molti prodotti PPTC, la condizione di riferimento è intorno alla temperatura ambiente, ma gli ingegneri devono sempre verificare la temperatura di prova esatta nella scheda tecnica del produttore.
Quando la temperatura aumenta, Ihold generalmente diminuisce.
Pertanto:
Temperatura più alta corrente continua ammissibile più bassa
Questo è il motivo principale per cui il declassamento termico deve essere considerato durante la selezione del PPTC.
2. Corrente di viaggio
Itrip rappresenta la corrente minima specificata per causare la transizione del PPTC verso il suo stato ad alta resistenza in condizioni di test definite.
La temperatura influisce anche sul comportamento di viaggio.
A temperature elevate, il PPTC richiede meno riscaldamento aggiuntivo per raggiungere la sua condizione di commutazione. Di conseguenza, un PPTC può scattare a una corrente inferiore a quella che un ingegnere potrebbe aspettarsi dalle sue caratteristiche di temperatura ambiente.
Anche l'area tra Ihold e Itrip deve essere trattata con attenzione. Il comportamento esatto in questa regione non è semplicemente una soglia on / off e può dipendere dalla resistenza iniziale, dalla temperatura, dalle condizioni di montaggio e da altri fattori.
Per questo motivo, gli ingegneri non dovrebbero progettare il normale funzionamento continuo vicino alla regione di Itrip.
Comprendere la curva di derattizzazione termica PPTC
Una curva di derating termico PPTC mostra normalmente la relazione tra:
Temperatura ambiente o di esercizio
Corrente ammissibile
Percentuale di Ihold nominale
L'asse orizzontale rappresenta normalmente la temperatura, mentre l'asse verticale rappresenta la percentuale di corrente nominale.
Una tipica curva concettuale può essere simile a questa:
| Temperatura | Capacità corrente relativa |
|---|---|
| -40C | superiore al nominale |
| -20C | superiore al nominale |
| 25C | Riferimento al 100% |
| 40C | Ridotto |
| 60C | Ulteriore riduzione |
| 80C | Significativamente ridotto |
| 100C + | Dipende fortemente dalla serie di dispositivi |
Questi valori sono solo illustrativi. I valori effettivi di riduzione devono sempre essere presi dalla scheda tecnica del produttore del PPTC specifico.
Ad esempio, una serie PPTC pubblicata mostra un declassamento Ihold del 100% a 25C, diminuendo a circa 85% a 40C, 76% a 50C, 67% a 60C e 47% a 85C. Ciò dimostra perché la stessa valutazione PPTC nominale non può essere trattata come costante su tutta la operating-temperature gamma.
Esempio di calcolo della derattizzazione PPTC
Considerare un circuito con i seguenti requisiti:
Corrente di funzionamento normale: 1,0 A
Temperatura ambiente massima: 60C
Margine operativo richiesto: dipendente dall'applicazione
Riferimento PPTC Ihold: specificato a 25C
Si supponga, solo a scopo illustrativo, che la curva di riduzione termica del PPTC selezionata indichi che la sua corrente ammissibile a 60C è approssimativamente il 67% del valore nominale di 25C Ihold.
L'Ihold nominale richiesto può quindi essere stimato come:
Richiesto Ihold ≥ Iload ÷ Fattore di declassamento
Pertanto:
Richiesto Ihold ≥ 1,0 A ÷ 0,67
Richiesto Ihold ≥ 1,49 A
In questo esempio, la selezione di un dispositivo con un Ihold di solo 1,1 A o 1,2 A a 25C non fornirebbe un margine termico sufficiente a 60C.
Un dispositivo con un Ihold nominale di circa 1,5 A o superiore può essere un punto di partenza per la valutazione, soggetta a Itrip, Vmax, Imax, resistenza, time-to-trip e test di applicazione effettiva del dispositivo.
Importante:
Il fattore 67% in questo esempio è illustrativo. Gli ingegneri devono utilizzare la curva di riduzione effettiva per il numero di parte specifico Ruilin PPTC.
La temperatura ambiente non è l'unica temperatura da considerare
Uno dei punti più importanti nella progettazione termica PPTC è che la temperatura ambiente non è necessariamente la stessa della temperatura sperimentata dal PPTC stesso.
Ad esempio, un sistema può avere:
Temperatura ambiente = 50C
Ma il PPTC può essere situato accanto a:
Un MOSFET di potenza
Convertitore DC / DC
Resistenza di potenza
Cella della batteria
Processore
Driver del motore
Traccia PCB ad alta corrente
Trasformatore
Il calore locale di questi componenti può aumentare la temperatura operativa effettiva del PPTC.
Pertanto, gli ingegneri dovrebbero considerare:
T _ PPTC Temperatura ambiente + aumento della temperatura locale
La relazione effettiva dipende dalla costruzione del PCB, dal flusso d'aria, dall'area di rame, dal design dell'involucro, dal posizionamento dei componenti e dall'accoppiamento termico.
Ciò è particolarmente importante per i PPTC SMD compatti.
Il layout del PCB può influire sul derating PPTC
Due componenti PPTC identici possono mostrare un diverso comportamento termico quando montati su PCB diversi.
I fattori includono:
Area di rame
Un'area di rame più ampia può migliorare la diffusione del calore e influenzare l'equilibrio termico del PPTC.
Spessore PCB
Lo spessore del PCB e la struttura in rame influenzano la dissipazione del calore.
Flusso d'aria
Il flusso d'aria forzato può modificare l'ambiente termico attorno al componente.
Posizionamento dei componenti
Posizionare un PPTC vicino a un componente caldo può aumentare la sua temperatura effettiva.
Recinzione
Un involucro sigillato può avere una dissipazione del calore significativamente inferiore rispetto a un ambiente di prova all'aperto.
Condizioni di saldatura e montaggio
La configurazione di montaggio effettiva può influire sulle prestazioni termiche rispetto alle condizioni di prova in laboratorio.
Per questi motivi, il PPTC datasheet dovrebbe essere trattato come il punto di partenza per la progettazione piuttosto che un sostituto per la convalida a livello di applicazione.
Derating PPTC vs. selezione Ihold
La selezione PPTC non dovrebbe essere basata solo su Ihold.
Un processo di selezione pratico dovrebbe considerare almeno:
| Parametro | Domanda di design |
|---|---|
| Tenere | Il PPTC può trasportare la corrente normale massima alla temperatura effettiva? |
| Viaggio | Il dispositivo fornisce un'adeguata protezione da sovracorrente? |
| Vmax | La tensione massima del circuito rientra nella valutazione PPTC? |
| Imax | Il PPTC può sopportare la corrente di guasto disponibile? |
| Tempo di viaggio | Il PPTC risponde abbastanza rapidamente per l'applicazione? |
| Resistenza | La caduta di tensione allo stato normale è accettabile? |
| Temperatura di esercizio | Il dispositivo può funzionare nell'intervallo di temperatura richiesto? |
| Curva di declassamento | È stata presa in considerazione la temperatura di esercizio effettiva? |
Il processo di selezione raccomandato da Eaton include analogamente la determinazione della corrente del circuito, della tensione, della corrente di interruzione e della temperatura ambiente massima, seguita da derating termico, confronto delle valutazioni, valutazione del tempo di intervento e operating-temperature verifica.
Quanto margine di sicurezza dovrebbe avere un PPTC?
Non esiste una percentuale universale che dovrebbe essere applicata a ogni progetto PPTC.
Un margine adeguato dipende da:
Tolleranza corrente normale
Variazione della tensione di ingresso
Corrente di avvio
Corrente di spunto
Temperatura ambiente
Aumento della temperatura del PCB
Tolleranza componente
Invecchiamento
Corrente di guasto
Livello di protezione richiesto
Requisiti di tempo per il viaggio
Ad esempio, la semplice scelta di un PPTC con un Ihold molto grande può ridurre l'intervento fastidioso, ma può anche spostare il punto di protezione troppo lontano dalla normale corrente di funzionamento.
Pertanto, l'obiettivo di progettazione non è:
"Scegli il più grande PPTC possibile".
Invece, l'obiettivo è:
"Scegliere un PPTC che rimanga stabile durante tutte le normali condizioni operative fornendo al contempo una protezione adeguata in condizioni di corrente anomala".
Derating PPTC ad alta temperatura
Gli ambienti ad alta temperatura meritano particolare attenzione.
Le applicazioni tipiche includono:
Elettronica automobilistica
I sistemi automobilistici possono sperimentare temperature ambientali elevate e un significativo riscaldamento locale di PCB.
Un PPTC progettato per un ambiente di laboratorio a 25 ° C può non fornire la stessa capacità di corrente all'interno di un vano motore o di altri ambienti ad alta temperatura.
Protezione della batteria
I pacchi batteria possono subire variazioni di temperatura durante la carica, la scarica e le condizioni di errore.
Il PPTC deve essere valutato alla temperatura di esercizio effettiva e non solo a temperatura ambiente.
Attrezzatura industriale
I sistemi di controllo industriali possono operare all'interno di armadi in cui le temperature ambientali sono sostanzialmente superiori alla stanza circostante.
Alimentatori
I convertitori di potenza e i regolatori generano calore che può aumentare la temperatura locale del PCB attorno al PPTC.
Elettronica di consumo
Le custodie compatte hanno una dissipazione termica limitata, rendendo importante l'aumento della temperatura locale.
Derating PPTC a bassa temperatura
Il declassamento termico non è solo un problema di alta temperatura.
A temperature inferiori alla temperatura di riferimento, un PPTC può avere una capacità di trasporto di corrente superiore al suo valore nominale di temperatura ambiente.
Tuttavia, i progettisti dovrebbero comunque utilizzare la curva di riduzione termica specificata dal produttore.
Il funzionamento a bassa temperatura può anche influire su:
Resistenza
Comportamento di riscaldamento
Tempo di viaggio
Ripristina le caratteristiche
Affidabilità meccanica e ambientale
Pertanto, un'applicazione ad ampia temperatura dovrebbe essere valutata nell'intero intervallo di temperatura specificato.
Derating PPTC e Time-to-Trip
Anche il declassamento termico dovrebbe essere considerato insieme alla curva time-to-trip.
Un PPTC non passa necessariamente istantaneamente quando la corrente supera Ihold.
Il tempo necessario per raggiungere lo stato di alta resistenza dipende da fattori quali:
Magnitudine di sovracorrente
Temperatura ambiente
Resistenza iniziale del dispositivo
Costruzione del dispositivo
Condizioni di montaggio PCB
Dissipazione del calore
A temperature ambiente più elevate, potrebbe essere necessario un minore riscaldamento aggiuntivo per raggiungere la condizione di commutazione del PPTC.
Pertanto:
Temperatura + Corrente + Ambiente termico Comportamento di viaggio PPTC
Questo è il motivo per cui un ingegnere dovrebbe rivedere sia la curva di derating termico che la curva time-to-trip durante la selezione finale.
Errori comuni di derating PPTC
Errore 1: Usare direttamente il 25C Ihold
L'errore più comune è trattare l'Ihold nominale come un temperature-independent rating.
Approccio migliore:
Utilizzare la curva di riduzione termica alla temperatura di esercizio effettiva massima.
Errore 2: considerare solo la temperatura ambiente
Un involucro può avere una temperatura ambiente di 50 ° C mentre il PPTC stesso funziona a una temperatura più elevata a causa di fonti di calore vicine.
Approccio migliore:
Valutare l'attuale ambiente operativo PPTC.
Errore 3: Scegliere un PPTC solo da Ihold
Un Ihold più alto non significa automaticamente una migliore protezione.
Approccio migliore:
Valutare Ihold, Itrip, Vmax, Imax, resistenza e tempo di viaggio insieme.
Errore 4: ignorare la corrente di avvio
Alcuni circuiti hanno una corrente di spunto di breve durata che è sostanzialmente superiore alla normale corrente di funzionamento.
Approccio migliore:
Controllare la forma d'onda di avvio rispetto alle caratteristiche time-to-trip del PPTC.
Errore 5: ignorare il layout del PCB
Lo stesso componente può comportarsi in modo diverso a seconda del suo ambiente PCB.
Approccio migliore:
Convalidare il PPTC selezionato sul PCB effettivo.
Pratica procedura di progettazione di derating PPTC
Ruilin Semiconductor consiglia di utilizzare il seguente processo di ingegneria quando si valuta la protezione PPTC:
Punto 1: Determini la corrente di funzionamento normale
Identificare la corrente di carico continua massima in condizioni operative normali.
Passo 2: Determinare la temperatura massima di esercizio
Considera:
Temperatura ambiente
Temperatura di recinzione
Temperatura PCB
Fonti di calore vicine
Autoriscaldamento
Passo 3: Controllare la curva di derattizzazione termica PPTC
Determinare la corrente ammissibile alla temperatura di esercizio effettiva.
Passo 4: Selezionare l'Ihold nominale
Calcolare l'Ihold nominale richiesto in base al fattore di riduzione.
Passaggio 5: controlla Itrip
Verificare che la corrente di innesto fornisca una protezione adeguata senza causare viaggi fastidiosi indesiderati.
Passaggio 6: controlla Vmax
Assicurarsi che la tensione massima di esercizio del PPTC sia adatta al circuito protetto.
Passaggio 7: controlla IMAX
Verificare che il dispositivo sia in grado di sopportare la corrente di guasto disponibile.
Passo 8: Controllare il tempo di viaggio
Confrontare le caratteristiche time-to-trip del PPTC con la tolleranza di errore del circuito protetto.
Passaggio 9: controlla la resistenza
Valutare la resistenza allo stato normale e la conseguente caduta di tensione e dissipazione di potenza.
Passo 10: Convalidare sul PCB reale
Eseguire il test in condizioni di temperatura massima, carico massimo e guasti rappresentativi dell'applicazione.
Formula di derattizzazione PPTC
Un approccio semplificato alla riduzione termica può essere espresso come:
Ihold nominale richiesto ≥ Corrente di funzionamento massima ÷ Fattore di declassamento
Per esempio:
Corrente di funzionamento massima = 1,2 A
Fattore di riduzione alla temperatura massima = 0,75
Quindi:
Ihold nominale richiesto ≥ 1,2 ÷ 0,75 = 1,60 A
L'ingegnere selezionerebbe quindi un PPTC adatto con un Ihold nominale superiore al requisito calcolato e verificherebbe le specifiche complete della scheda tecnica.
Questa formula è utile come metodo di screening iniziale, ma non dovrebbe sostituire la curva di riduzione termica effettiva del produttore e il test di applicazione.
Guida al derating PPTC per ingegneri
Quando si seleziona un fusibile ripristinabile PPTC, è possibile utilizzare la seguente lista di controllo:
Requisiti del circuito
Corrente normale massima
Tensione di esercizio minima e massima
Corrente di guasto massima
Avvio e corrente di spunto
Risposta di protezione richiesta
Requisiti termici
Temperatura ambiente minima
Temperatura ambiente massima
Temperatura locale PPTC
Aumento della temperatura del PCB
Fonti di calore vicine
Condizioni del flusso d'aria e dell'involucro
Parametri PPTC
Tenere
Viaggio
Vmax
Imax
Tempo di viaggio
Resistenza iniziale
Intervallo di temperatura di esercizio
Curva di derattizzazione termica
Convalida
Prova di funzionamento normale
Prova ad alta temperatura
Prova a bassa temperatura
Test di avvio / inrush
Prova di sovracorrente
Prova di guasto
Prova di reset
Prova del ciclo di viaggio ripetuto
Derating PPTC vs. selezione fusibile tradizionale
Un fusibile convenzionale e un fusibile ripristinabile PPTC forniscono entrambi protezione da sovracorrente, ma il loro comportamento termico e i meccanismi di ripristino sono diversi.
Un fusibile tradizionale normalmente apre il circuito quando il suo elemento fusibile si scioglie. Un PPTC invece aumenta drasticamente la sua resistenza mentre si riscalda ed entra in uno stato ad alta resistenza.
Questo principio di funzionamento termico rende la temperatura un fattore particolarmente importante nella selezione del PPTC.
Per un PPTC:
La corrente genera calore Aumento della temperatura Aumento della resistenza La corrente è limitata
Di conseguenza, l ambiente termico circostante è parte integrante del progetto di protezione.
FAQs
Che cosa è PPTC derating?
Il declassamento PPTC è la riduzione della corrente continua ammissibile al variare della temperatura operativa, in particolare all'aumentare della temperatura. Gli ingegneri utilizzano la curva di declassamento termico del produttore per determinare la capacità di corrente appropriata alla temperatura operativa effettiva.
Perché PPTC Ihold diminuisce con la temperatura?
Un PPTC è un dispositivo polimerico termicamente sensibile. Man mano che la sua temperatura aumenta, è necessario un minore riscaldamento aggiuntivo per raggiungere la condizione di commutazione ad alta resistenza. Pertanto, la corrente continua ammissibile generalmente diminuisce a temperature più elevate.
PPTC Ihold cambia con la temperatura?
Sì. Ihold è specificato in condizioni di prova definite e non è un temperature-independent valore. La corrente ammissibile effettiva deve essere determinata dalla curva di riduzione termica del PPTC.
Posso usare il valore 25C Ihold per un'applicazione 70C?
Non senza controllare la curva di riduzione termica. L'Ihold 25C non dovrebbe essere trattato automaticamente come la corrente continua ammissibile a 70C.
Qual è la differenza tra PPTC derating e PPTC Ihold?
Ihold è la corrente di mantenimento specificata in condizioni definite. Il declassamento descrive come la capacità di corrente utilizzabile cambia con la temperatura.
PPTC Itrip cambia anche con la temperatura?
Sì. Il comportamento di intervento del PPTC dipende dalla temperatura. Una temperatura più elevata può far sì che il dispositivo entri nel suo stato di alta resistenza a una corrente inferiore rispetto a condizioni più fredde.
Come faccio a calcolare il PPTC Ihold richiesto?
Un calcolo semplificato è:
Richiesto Ihold ≥ Corrente di esercizio massima ÷ Fattore di svalutazione termica
La selezione finale del componente deve quindi essere controllata rispetto a Itrip, Vmax, Imax, resistenza, tempo di intervento e scheda tecnica del produttore.
Il layout PCB influisce sul declassamento PPTC?
Sì. L'area di rame del PCB, la diffusione termica, il flusso d'aria, il posizionamento dei componenti e le fonti di calore vicine possono influire sulla temperatura effettiva del PPTC e quindi sulla sua capacità di trasportare corrente.
Dovrei scegliere un Ihold più alto per evitare di inciampare fastidio?
Un Ihold più alto può fornire un margine operativo aggiuntivo, ma la selezione di un rating inutilmente alto può ridurre l'efficacia della protezione da sovracorrente. La selezione corretta deve bilanciare la normale corrente operativa, la temperatura, l'Itrip, la corrente di guasto e il tempo di intervento.
Il derating PPTC è importante per le applicazioni automobilistiche?
Sì. L'elettronica automobilistica può sperimentare ampi intervalli di temperatura e significative fonti di calore locali. La selezione del PPTC automobilistico dovrebbe quindi considerare la temperatura operativa effettiva e le caratteristiche di riduzione termica appropriate. Le serie PPTC ad alta temperatura sono disponibili per applicazioni che richiedono una capacità di temperatura estesa; ad esempio, alcune famiglie PPTC automobilistiche commerciali sono specificate per il funzionamento fino a + 125C.
Quali informazioni devo fornire a un produttore di PPTC per la selezione?
Per una raccomandazione tecnica, fornire:
Corrente di funzionamento normale
Corrente di funzionamento massima
Tensione di esercizio
Temperatura ambiente massima
Temperatura ambiente minima
Avvio / corrente di spunto
Corrente di guasto disponibile
Informazioni di montaggio PCB
Tipo di applicazione
Comportamento di protezione richiesto
Queste informazioni consentono al produttore di valutare il PPTC in modo più accurato rispetto all'utilizzo della sola corrente nominale.
Informazioni su Ruilin Semiconductor
Ruilin Semiconductor (Shenzhen) Co., Ltd.è un produttore focalizzato sulla ricerca, sviluppo, produzione e fornitura di fusibili ripristinabili PPTC e dispositivi di protezione del coefficiente di temperatura positivo polimerico.
Ruilin Semiconductor fornisce soluzioni PPTC per la protezione da sovracorrente del circuito elettronico, con opzioni di prodotto che coprono diverse dimensioni del pacchetto, valori nominali di corrente, valori nominali di tensione e requisiti applicativi.
Il portafoglio di prodotti PPTC della società comprende soluzioni per applicazioni quali:
Elettronica di consumo
Protezione della batteria
Interfacce USB e USB di tipo C
Elettronica automobilistica
Attrezzature industriali
Alimentatori
Telecomunicazioni
Dispositivi intelligenti
Sistemi di controllo elettronico
Come produttore di PPTC, Ruilin Semiconductor si concentra non solo sulle specifiche dei componenti, ma anche su requisiti di applicazione pratica come Ihold, Itrip, riduzione termica, resistenza, tempo di intervento e temperatura operativa.
Per applicazioni ad alta temperatura o temperature-variable ad alta temperatura, Ruilin Semiconductor può aiutare gli ingegneri a valutare la selezione PPTC in base ai requisiti effettivi di corrente, tensione, temperatura e protezione del circuito.
Quando si seleziona un fusibile PPTC, gli ingegneri devono sempre fare riferimento alla scheda tecnica Ruilin Semiconductor applicabile e alla curva di riduzione termica per il numero di parte specifico piuttosto che applicare un fattore di riduzione generico su diverse serie PPTC.
Conclusione
La riduzione PPTC è una parte essenziale della selezione affidabile dei fusibili ripristinabili.
Il principio più importante è:Non selezionare un PPTC basato solo sulla sua valutazione nominale 25C Ihold.
Invece, valutare:Corrente di funzionamento massima + temperatura PPTC effettiva + riduzione termica + Itrip + Vmax + Imax + tempo di intervento + resistenza
Un circuito di protezione PPTC ben progettato dovrebbe rimanere stabile durante l'intero intervallo di funzionamento normale pur fornendo una protezione efficace in condizioni di corrente anomala.
Per gli ingegneri che progettano prodotti per applicazioni elettroniche ad alta temperatura, automobilistiche, a batteria, industriali o compatte, il PPTC del produttore La curva di riduzione termica dovrebbe essere considerata una parte essenziale del processo di selezione dei componenti.
Ruilin Semiconductor può fornire soluzioni di fusibili ripristinabili PPTC in base a requisiti applicativi specifici, tra cui corrente operativa, tensione, intervallo di temperatura, dimensioni del pacchetto e caratteristiche di protezione.
Per il supporto alla selezione PPTC, contattare Ruilin Semiconductor con le condizioni operative del circuito e i requisiti dell'applicazione.

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