예림 반도체 (선전) 유한공사

!
기술 문서
예린 반도체 - 주변 회로 보호 전문가
PPTC 경멸 가이드
시간:2026-04-13 조회수:

PPTC 경멸 가이드


중합체 양온 계수 재설정 가능 퓨즈라고도 하는 PPTC 장치는 전자 및 전기 시스템의 과전류 보호에 널리 사용됩니다. 기존의 일회성 퓨즈와 달리 PPTC 퓨즈는 고장이 제거되고 장치가 냉각된 후 정상적인 저저항 상태로 돌아갈 수 있습니다.

그러나 PPTC 퓨즈를 선택하는 동안 한 가지 중요한 특성을 고려해야 합니다. PPTC의 전기적 성능은 온도에 따라 변합니다.

25C에서 특정 홀드 전류에 대해 정격 된 PPTC 퓨즈는 반드시 60C, 80C 또는 100C에서 동일한 전류를 연속적으로 전달할 수는 없습니다. 온도가 증가하면 일반적으로 사용 가능한 홀드 전류가 감소합니다. 그렇기 때문에 엔지니어는 상온 전류 등급에서만 장치를 선택하는 대신 PPTC 감쇠 곡선을 사용해야 합니다.

이 PPTC 디레이팅 가이드는 온도가 PPTC 성능에 어떤 영향을 미치는지, 열 디레이팅 곡선을 읽는 방법, 실제 전류 요구 사항을 계산하는 방법 및 실제 적용을 위한 PPTC 재설정 가능 퓨즈를 선택하는 방법을 설명합니다.


PPTC가 경멸하는 것은 무엇입니까?

PPTC 감쇠는 작동 온도가 증가함에 따라 PPTC 장치의 허용 작동 전류가 감소하는 것을 의미합니다.

PPTC는 열에 민감한 과전류 보호 구성 요소입니다. 장치가 과도한 전류로 가열되면 저항이 크게 증가합니다. 따라서 구성 요소를 둘러싼 온도는 고저항 상태에 들어가지 않고 전달할 수 있는 전류의 양에 직접적인 영향을 미칩니다.

일반적으로:

낮은 온도에서 PPTC는 트립하기 전에 더 많은 전류를 전달할 수 있습니다.

정격 기준 온도에서 지정된 Ihold가 적용됩니다.

더 높은 온도에서는 허용 홀드 전류가 감소합니다.

충분히 높은 온도에서 상대적으로 적은 전류 증가로 인해 PPTC가 걸려 넘어질 수 있습니다.

따라서 제조업체 열 감쇠 곡선은 정상 실온 이상으로 작동하는 장비에 대한 PPTC 보호를 설계할 때 필수적입니다. Eaton은 마찬가지로 최대 주변 온도와 정상 상태 전류를 기준으로 재설정 가능한 PTC를 선택한 다음 선택하는 동안 열 감쇠 그래프를 사용하는 것이 좋습니다.


PPTC 비하가 중요한 이유는 무엇입니까?

PPTC 선택에서 일반적인 실수는 회로 작동 전류를 데이터시트에 표시된 Ihold 값과 직접 비교하는 것입니다.

예를 들어 회로가 연속적으로 그려진다고 가정합니다.

부하 = 1.0A

엔지니어는 다음과 같이 PPTC를 선택할 수 있습니다.

아이홀드=1.1A@25C

25C에서는 허용 가능한 것으로 보일 수 있습니다.

그러나 PPTC 주변의 실제 작동 온도가 60C에 도달하면 장치는 공칭 25C 정격보다 허용 전류가 상당히 낮을 수 있습니다.

따라서 실제 설계 조건은 다음과 같습니다.

1.0A

대신 다음과 같이 평가해야 합니다.

실제 작동 전류

이러한 구분은 다음에서 특히 중요합니다.

자동차 전자 제품

배터리 보호

전원 공급 장치

산업 통제

USB 및 Type-C 인터페이스

가전제품

통신 장비

스마트 홈 장비

IoT 장치

의료용 전자제품

고밀도 PCB 디자인

온도가 PPTC 성능에 미치는 영향

온도의 영향을 받는 가장 중요한 매개 변수는 다음과 같습니다.

전류 유지(Ihold)

트립 전류(Itrip)

저항

여행 시간

전력 소산

동작 재설정


1. 전류 유지

이홀드는 PPTC가 지정된 테스트 조건에서 걸려 넘어지지 않고 연속적으로 운반할 수 있는 최대 전류입니다.

중요한 점은 Ihold가 특정 온도 및 테스트 조건에서 지정된다는 것입니다.

많은 PPTC 제품의 경우 기준 조건은 실온 정도이지만 엔지니어는 항상 제조업체 데이터시트에서 정확한 테스트 온도를 확인해야 합니다.

온도가 증가하면 일반적으로 Ihold가 감소합니다.

따라서:

고온 낮은 허용 연속 전류

이것이 PPTC 선택 중에 열 감쇠를 고려해야 하는 주된 이유입니다.

2. 트립 전류

Itrip은 정의된 테스트 조건에서 PPTC가 고저항 상태로 전환되도록 지정된 최소 전류를 나타냅니다.

온도는 트립 동작에도 영향을 미칩니다.

높은 온도에서 PPTC는 전환 조건에 도달하기 위해 더 적은 추가 가열이 필요합니다. 따라서 PPTC는 엔지니어가 실내 온도 특성에서 예상하는 것보다 낮은 전류로 트립될 수 있습니다.

Ihold와 Itrip 사이의 영역도 신중하게 처리해야 합니다. 이 영역의 정확한 동작은 단순히 ON/OFF 임계값이 아니며 초기 저항, 온도, 장착 조건 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있습니다.

이러한 이유로 엔지니어는 이트립 지역에 가까운 정상적인 연속 작동을 설계해서는 안 됩니다.


PPTC 열 감쇠 곡선 이해

PPTC 열 감쇠 곡선은 일반적으로 다음 사이의 관계를 나타냅니다.

주변 또는 작동 온도

허용 전류

명목상의 아이홀드 비율

수평축은 일반적으로 온도를 나타내고 수직축은 정격 전류의 백분율을 나타냅니다.

일반적인 개념 곡선은 다음과 같을 수 있습니다.

온도
상대 전류 능력
-40C
명목상보다 높음
-20C
명목상보다 높음
25C
100% 참조
40C
감소
60C
추가 감소
80C
현저하게 감소
100C+
장치 시리즈에 크게 의존

이러한 값은 예시일 뿐입니다.실제 감쇠 값은 항상 특정 PPTC 제조업체의 데이터시트에서 가져와야 합니다.

예를 들어, 발표된 PPTC 시리즈 중 하나는 25C에서 100%의 Iholdeating을 보여 40C에서 약 85%, 50C에서 76%, 60C에서 67%, 85C에서 47%로 감소합니다. 이는 동일한 공칭 PPTC 등급이 전체 operating-temperature 범위에서 일정하게 취급될 수 없는 이유를 보여줍니다.


PPTC 디레이팅 계산 예제

다음 요구 사항이 있는 회로를 고려하십시오.

정상 작동 전류: 1.0A

최대 주변 온도: 60C

필수 영업 마진: 애플리케이션 종속

PPTC 참조 Ihold: 25C에서 지정

그림에서만 선택한 PPTC의 열 감쇠 곡선이 60C에서 허용 전류가 공칭 25C I 홀드의 약 67%임을 나타낸다고 가정합니다.

그런 다음 필요한 공칭 Ihold를 다음과 같이 추정할 수 있습니다.

필수 아이홀드 ≥ 아이로드 탈선 계수


따라서:

필수 Ihold ≥ 1.0A 0.67

필수 Ihold ≥ 1.49A

이 예에서 25C에서 Ihold가 1.1A 또는 1.2A에 불과한 장치를 선택하면 60C에서 충분한 열 여유를 제공하지 못합니다.

약 1.5A 이상의 공칭 I 홀드가 있는 장치는 장치의 Itrip, Vmax, Imax, 저항, 이동 시간 및 실제 응용 프로그램 테스트에 따라 평가를 위한 출발점이 될 수 있습니다.


중요:
이 예제의 67% 요인은 예시적입니다. 엔지니어는 특정 Ruilin PPTC 부품 번호에 대해 실제 감쇠 곡선을 사용해야 합니다.

주변 온도만 고려할 수 있는 것은 아닙니다.

PPTC 열 설계에서 가장 중요한 점 중 하나는 주변 온도가 PPTC 자체에서 경험하는 온도와 반드시 동일하지는 않다는 것입니다.

예를 들어 시스템에는 다음이 있을 수 있습니다.

주변 온도 = 50C

그러나 PPTC는 다음 옆에 있을 수 있습니다.

파워 MOSFET

DC/DC 컨버터

전원 저항기

배터리 셀

프로세서

모터 드라이버

고전류 PCB 추적

변압기

이러한 구성 요소의 국소 열은 PPTC의 실제 작동 온도를 높일 수 있습니다.

따라서 엔지니어는 다음을 고려해야 합니다.

T_PPTC 주변 온도 + 지역 온도 상승

실제 관계는 PCB 구조, 공기 흐름, 구리 영역, 인클로저 설계, 구성 요소 배치 및 열 결합에 따라 달라집니다.

이것은 소형 SMD PPTC에 특히 중요합니다.

PCB 레이아웃이 PPTC에 영향을 미칠 수 있음

두 개의 동일한 PPTC 구성 요소는 서로 다른 PCB에 장착될 때 서로 다른 열 동작을 나타낼 수 있습니다.

요인에는 다음이 포함됩니다.

구리 영역

구리 면적이 클수록 열 확산을 개선하고 PPTC의 열 평형에 영향을 미칠 수 있습니다.

PCB 두께

PCB 두께와 구리 구조는 열 방출에 영향을 미칩니다.

공기 흐름

강제 공기 흐름은 구성 요소 주변의 열 환경을 변경할 수 있습니다.

구성 요소 배치

PPTC를 뜨거운 구성 요소에 가깝게 배치하면 실제 온도를 높일 수 있습니다.

인클로저

밀봉된 인클로저는 야외 테스트 환경보다 열 소모가 훨씬 적을 수 있습니다.

납땜 및 장착 조건

실제 장착 구성은 실험실 테스트 조건과 비교하여 열 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.

이러한 이유로 PPTC 데이터시트는 애플리케이션 수준 검증을 대체하는 것이 아니라 설계의 출발점으로 취급되어야 합니다.

PPTC 비하 vs. 아이홀드 선택

PPTC 선택은 Iholth만을 기반으로 해서는 안 됩니다.

실제 선택 프로세스는 최소한 다음을 고려해야 합니다.

매개 변수
디자인 질문
나는 붙잡고
PPTC가 실제 온도에서 최대 정상 전류를 전달할 수 있습니까?
여행
장치가 적절한 과전류 보호를 제공합니까?
Vmax
최대 회로 전압이 PPTC 정격 내입니까?
아이맥스
PPTC가 사용 가능한 고장 전류를 견딜 수 있습니까?
여행 시간
PPTC는 응용 프로그램에 대해 충분히 신속하게 응답합니까?
저항
정상 상태 전압 강하가 허용됩니까?
작동 온도
장치가 필요한 온도 범위에서 작동할 수 있습니까?
탈선 곡선
실제 작동 온도를 고려했습니까?

Eaton의 권장 선택 프로세스에는 회로 전류, 전압, 인터럽트 전류 및 최대 주변 온도를 결정하는 것과 유사하게 열 감압, 정격 비교, 주행 시간 평가 및 operating-temperature 검증이 포함됩니다.


PPTC는 얼마나 많은 안전 마진을 가져야 합니까?

모든 PPTC 설계에 적용되어야 하는 보편적 비율은 없습니다.

적절한 여백은 다음에 따라 달라집니다.

일반 전류 공차

입력 전압 변동

시동 전류

인러시 전류

주변 온도

PCB 온도 상승

구성 요소 공차

노화

고장 전류

필수 보호 수준

여행 시간 요구 사항

예를 들어 Ihold가 매우 큰 PPTC를 선택하면 성가신 트립을 줄일 수 있지만 보호 지점을 정상 작동 전류에서 너무 멀리 이동할 수도 있습니다.

따라서 설계 목표는 다음과 같습니다.

"가능한 가장 큰 PPTC를 선택하십시오."

대신 목표는 다음과 같습니다.

"비정상적인 전류 조건에서 적절한 보호를 제공하면서 모든 정상 작동 조건에서 안정적으로 유지되는 PPTC를 선택하십시오."

고온에서 경멸하는 PPTC

고온 환경은 특별한 관심을 받을 만합니다.

일반적인 애플리케이션은 다음과 같습니다.

자동차 전자 제품

자동차 시스템은 높은 주변 온도와 상당한 국소 PCB 가열을 경험할 수 있습니다.

25C 실험실 환경을 위해 설계된 PPTC는 엔진실 또는 기타 고온 환경 내에서 동일한 전류 기능을 제공하지 않을 수 있습니다.

배터리 보호

배터리 팩은 충전, 방전 및 고장 조건 중에 온도 변화를 경험할 수 있습니다.

PPTC는 실온에서만 평가되는 것이 아니라 실제 작동 온도에서 평가해야 합니다.

산업 장비

산업 제어 시스템은 주변 온도보다 상당히 높은 캐비닛 내부에서 작동할 수 있습니다.

전원 공급 장치

전력 변환기와 조절기는 PPTC 주변의 국소 PCB 온도를 높일 수 있는 열을 생성합니다.

가전 제품

소형 인클로저는 열 소산이 제한되어 있어 지역 온도 상승이 중요합니다.


저온에서 경멸하는 PPTC

열 감쇠는 고온의 문제만이 아닙니다.

기준 온도보다 낮은 온도에서 PPTC는 공칭 실온 값보다 높은 전류 운반 능력을 가질 수 있습니다.

그러나 설계자는 여전히 제조업체에서 지정한 열 감쇠 곡선을 사용해야 합니다.

저온 작동도 영향을 미칠 수 있습니다.

저항

난방 동작

여행 시간

특성 재설정

기계적 및 환경적 신뢰성

따라서 전체 지정된 온도 범위에서 넓은 온도 적용을 평가해야 합니다.


PPTC 경멸과 여행 시간

열 감쇠는 이동 시간 곡선과 함께 고려해야 합니다.

전류가 Ihold를 초과할 때 PPTC가 반드시 즉시 전환되는 것은 아닙니다.

고저항 상태에 도달하는 데 필요한 시간은 다음을 포함한 요인에 따라 달라집니다.

과전류 크기

주변 온도

초기 장치 저항

장치 구성

PCB 장착 조건

열 소산

더 높은 주변 온도에서는 PPTC의 전환 상태에 도달하기 위해 더 적은 추가 가열이 필요할 수 있습니다.

따라서:

온도 + 전류 + 열 환경 PPTC 트립 동작

그렇기 때문에 엔지니어는 최종 선택 시 열 감쇠 곡선과 이동 시간 곡선을 모두 검토해야 합니다.


일반적인 PPTC 비하하는 실수

실수 1: 25C를 직접 사용합니다.

가장 일반적인 오류는 공칭 Ihold를 temperature-independent 등급으로 처리하는 것입니다.

더 나은 접근 방식:
최대 실제 작동 온도에서 열 감쇠 곡선을 사용하십시오.

실수 2: 주변 온도만 고려

인클로저는 주변 온도가 50C인 반면 PPTC 자체는 인근 열원으로 인해 더 높은 온도에서 작동할 수 있습니다.

더 나은 접근 방식:
실제 PPTC 운영 환경을 평가합니다.

실수 3: Ihold만으로 PPTC 선택

IHold가 높다고 해서 자동으로 더 나은 보호가 되는 것은 아닙니다.

더 나은 접근 방식:
Ihold, Itrip, Vmax, Imax, 저항 및 여행 시간을 함께 평가합니다.

실수 4: 현재 시작 무시

일부 회로에는 일반 작동 전류보다 상당히 높은 짧은 지속 시간 인러시 전류가 있습니다.

더 나은 접근 방식:
PPTC 이동 시간 특성에 대해 시작 파형을 확인합니다.

실수 5: PCB 레이아웃 무시

동일한 구성 요소가 PCB 환경에 따라 다르게 작동할 수 있습니다.

더 나은 접근 방식:
실제 PCB에서 선택한 PPTC를 확인합니다.

실용적인 PPTC 탈선 설계 절차

Ruilin Semtor는 PPTC 보호를 평가할 때 다음과 같은 엔지니어링 프로세스를 사용할 것을 권장합니다.

1단계: 정상 작동 전류 결정

정상 작동 조건에서 최대 연속 부하 전류를 식별합니다.

2단계: 최대 작동 온도 결정

고려:

주변 온도

인클로저 온도

PCB 온도

인근 열원

자가 난방

3단계: PPTC 열 감쇠 곡선 확인

실제 작동 온도에서 허용 전류를 확인합니다.

4단계: 명목상의 Ihold 선택

감쇠 계수를 기준으로 필요한 공칭 Ihold를 계산합니다.

5단계: Itrip 확인

트립 전류가 원치 않는 트립을 유발하지 않고 적절한 보호를 제공하는지 확인합니다.

6단계: Vmax 확인

PPTC의 최대 작동 전압이 보호 회로에 적합한지 확인합니다.

7단계: Imax 확인

장치가 사용 가능한 고장 전류를 견딜 수 있는지 확인합니다.

8단계: 여행 시간 확인

PPTC 주행 시간 특성을 보호 회로의 내결함성과 비교합니다.

9단계: 저항 확인

정상 상태 저항과 그에 따른 전압 강하 및 전력 소산을 평가합니다.

10단계: 실제 PCB에서 확인

애플리케이션의 최대 온도, 최대 부하 및 대표적인 고장 조건에서 테스트를 수행합니다.

PPTC 탈색 공식

열 감쇠에 대한 단순화된 접근 방식은 다음과 같이 표현할 수 있습니다.

필수 공칭 Ihold ≥ 최대 작동 전류 감쇠 계수

예를 들어:

최대 작동 전류 = 1.2A

최대 온도에서의 탈선 계수 = 0.75

그런 다음:

필수 공칭 Ihold ≥ 1.20.75=1.60A

그런 다음 엔지니어는 계산된 요구 사항 이상의 공칭 I 홀드를 가진 적합한 PPTC를 선택하고 전체 데이터시트 사양을 확인합니다.

이 공식은 초기 선별 방법으로 유용하지만 제조업체의 실제 열 감쇠 곡선 및 적용 테스트를 대체해서는 안 됩니다.

엔지니어를 위한 PPTC 경멸 가이드

PPTC 재설정 가능 퓨즈를 선택할 때 다음 체크리스트를 사용할 수 있습니다.

회로 요구 사항

최대 정상 전류

최소 및 최대 작동 전압

최대 고장 전류

시동 및 인러시 전류

필요한 보호 응답

열 요구 사항

최소 주변 온도

최대 주변 온도

PPTC 현지 온도

PCB 온도 상승

인근 열원

공기 흐름 및 인클로저 조건

PPTC 파라미터

나는 붙잡고

여행

Vmax

아이맥스

여행 시간

초기 저항

작동 온도 범위

열 감쇠 곡선

검증

정상 작동 테스트

고온 테스트

저온 테스트

시동/인러시 테스트

과전류 테스트

결함 테스트

테스트 재설정

반복 트립 사이클 테스트


PPTC 비하 vs. 기존 퓨즈 선택

기존 퓨즈와 PPTC 재설정 가능 퓨즈는 모두 과전류 보호를 제공하지만 열 동작과 재설정 메커니즘은 다릅니다.

기존 퓨즈는 일반적으로 퓨즈 요소가 녹을 때 회로를 엽니다. 대신 PPTC는 가열되어 고저항 상태에 들어갈 때 저항을 극적으로 증가시킵니다.

이 열 작동 원리는 온도를 PPTC 선택에서 특히 중요한 요소로 만듭니다.

PPTC의 경우:

전류는 열을 발생시킵니다. 온도 상승 저항 증가 전류는 제한됩니다.

따라서 주변 열 환경은 보호 설계의 필수적인 부분입니다.


FAQs


PPTC가 경멸하는 것은 무엇입니까?

PPTC 감쇠는 특히 온도가 상승함에 따라 작동 온도가 변화함에 따라 허용 가능한 연속 전류의 감소입니다. 엔지니어는 제조업체의 열 감쇠 곡선을 사용하여 실제 작동 온도에서 적절한 전류 능력을 결정합니다.


PPTC I 보유량이 온도에 따라 감소하는 이유는 무엇입니까?

PPTC는 열에 민감한 중합체 장치입니다. 온도가 증가함에 따라 고저항 전환 조건에 도달하려면 추가 가열이 덜 필요합니다. 따라서 허용 연속 전류는 일반적으로 더 높은 온도에서 감소합니다.


PPTC는 온도에 따라 변합니까?

예. Ihold는 정의된 테스트 조건에서 지정되며 temperature-independent 값이 아닙니다. 실제 허용 전류는 PPTC의 열 감쇠 곡선에서 결정해야 합니다.


70C 응용 프로그램에 25C Ihold 값을 사용할 수 있습니까?

열 감쇠 곡선을 확인하지 않고는 안됩니다. 25C Ihold는 70C에서 허용 가능한 연속 전류로 자동 처리되어서는 안 됩니다.


PPTC 디레이팅과 PPTC 아이홀드의 차이점은 무엇입니까?

Ihold는 정의된 조건에서 지정된 고정 전류 정격입니다. Derating은 사용 가능한 전류 기능이 온도에 따라 어떻게 변하는지 설명합니다.


PPTC Itrip도 온도에 따라 변합니까?

예. PPTC 트립 동작은 온도에 따라 다릅니다. 온도가 높을수록 장치가 냉각기 조건보다 낮은 전류에서 고저항 상태로 들어갈 수 있습니다.


필요한 PPTC Ihold를 계산하려면 어떻게 해야 합니까?

단순화된 계산은 다음과 같습니다.

필수 Ihold ≥ 최대 작동 전류 열 탈진 계수

그런 다음 최종 구성 요소 선택을 Itrip, Vmax, Imax, 저항, 이동 시간 및 제조업체의 데이터시트와 비교하여 확인해야 합니다.


PCB 레이아웃이 PPTC 디레이팅에 영향을 미칩니까?

예. PCB 구리 면적, 열 확산, 공기 흐름, 구성 요소 배치 및 인근 열원은 모두 PPTC의 실제 온도와 전류 운반 능력에 영향을 미칠 수 있습니다.


성가신 트립을 피하기 위해 더 높은 Ihold를 선택해야 합니까?

Ihold가 높을수록 추가 작동 마진을 제공할 수 있지만 불필요하게 높은 등급을 선택하면 과전류 보호의 효과가 감소할 수 있습니다. 올바른 선택은 정상 작동 전류, 온도, 이트립, 고장 전류 및 주행 시간의 균형을 맞춰야 합니다.


PPTC 감산이 자동차 응용 분야에서 중요합니까?

예. 자동차 전자 제품은 광범위한 온도 범위와 상당한 지역 열원을 경험할 수 있습니다. 따라서 자동차 PPTC 선택은 실제 작동 온도와 적절한 열 감쇠 특성을 고려해야 합니다. 고온 PPTC 시리즈는 확장된 온도 기능이 필요한 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. 예를 들어 일부 상용 자동차 PPTC 제품군은 최대 +125C까지 작동하도록


선택을 위해 PPTC 제조업체에 어떤 정보를 제공해야 합니까?

기술 권장 사항을 보려면 다음을 제공하십시오.

정상 작동 전류

최대 작동 전류

작동 전압

최대 주변 온도

최소 주변 온도

시동/인러시 전류

사용 가능한 고장 전류

PCB 장착 정보

응용 프로그램 유형

필수 보호 동작

이 정보를 통해 제조업체는 공칭 전류만 사용하는 것보다 PPTC를 더 정확하게 평가할 수 있습니다.


루이린 반도체 정보

Ruilin Semtor (Shenzhen) 주식회사.PPTC 재설정 가능 퓨즈 및 중합체 양온 계수 보호 장치의 연구, 개발, 생산 및 공급에 중점을 둔 제조업체입니다.

Ruilin Semtor는 다양한 패키지 크기, 전류 정격, 전압 정격 및 애플리케이션 요구 사항을 포함하는 제품 옵션으로 전자 회로 과전류 보호를 위한 PPTC 솔루션을 제공합니다.

회사의 PPTC 제품 포트폴리오에는 다음과 같은 애플리케이션을 위한 솔루션이 포함되어 있습니다.

가전제품

배터리 보호

USB 및 USB Type-C 인터페이스

자동차 전자 제품

산업용 장비

전원 공급 장치

통신

스마트 기기

전자 제어 시스템

PPTC 제조업체인 Ruilin Semtor는 부품 사양뿐만 아니라 Ihold, Itrip, 열 감쇠, 저항, 주행 시간 및 작동 온도와 같은 실제 적용 요구 사항에도 중점을 두고 있습니다.

고온 또는 temperature-variable 애플리케이션의 경우 Ruilin Semtor는 엔지니어가 실제 회로 전류, 전압, 온도 및 보호 요구 사항을 기반으로 PPTC 선택을 평가하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

PPTC 퓨즈를 선택할 때 엔지니어는 항상 다른 PPTC 시리즈에 일반 감쇠 계수를 적용하지 말고 특정 부품 번호에 대해 적용 가능한 Ruilin Semtor 데이터시트 및 열 감쇠 곡선을 참조해야 합니다.


결론

PPTC 감쇠는 신뢰할 수 있는 재설정 가능한 퓨즈 선택의 필수적인 부분입니다.

가장 중요한 원칙은 다음과 같습니다.공칭 25C Ihold 등급만을 기준으로 PPTC를 선택하지 마십시오.

대신 평가:최대 작동 전류 + 실제 PPTC 온도 + 열 감압 + 이트립 + Vmax + Imax + 트립 시간 + 저항

잘 설계된 PPTC 보호 회로는 전체 정상 작동 범위 동안 안정적으로 유지되어야 하며 비정상적인 전류 조건에서도 효과적인 보호를 제공해야 합니다.

고온, 자동차, 배터리, 산업용 또는 소형 전자 애플리케이션을 위한 제품을 설계하는 엔지니어를 위해 제조업체의 PPTC
 열 감쇠 곡선은 구성 요소 선택 프로세스의 필수적인 부분으로 간주되어야 합니다.

Ruilin Semtor는 작동 전류, 전압, 온도 범위, 패키지 크기 및 보호 특성 등 특정 애플리케이션 요구 사항에 따라 PPTC 재설정 가능 퓨즈 솔루션을 제공할 수 있습니다.

PPTC 선택 지원은 회로 작동 조건 및 애플리케이션 요구 사항을 Ruilin Semtor에 문의하십시오.


문의하기
루이린 반도체 (선전) 유한회사
  • 전화:+8615813886080
  • 이메일: sales@ruilin-sz.com
  • 주소:심천시 용강구 부룡로 31호 낙순빌딩 6층
Copyright © 2005-2025 Ruilin Semiconductor All rights reserved