Ķīna Rezetu drošinātāju ražotājs

Atiestatāms drošinātājs ir izgatavots no polimēra pozitīvas temperatūras koeficienta (Ptc) materiāls. Pārslodzes vai īssavienojuma gadījumā tas automātiski pārtrauc ķēdi. Kad ķēdes kļūme ir novērsta, tas automātiski atjauno vadītspēju, novēršot nepieciešamību manuāli nomainīt drošinātājus.

A resettable fuse (PPTC) is an overcurrent protection component with an automatic reset function. Made from a composite of high-molecular polymer and conductive particles, it quickly cuts off the current when a circuit anomaly occurs and automatically restores conduction after the fault is resolved. The following are its core features and operating principles:

PTC drošinātāju pārreģistrējami drošinātāji 72V 0,3A 300MA RXEF030 sērija 10A , 32DC 16V

PTC drošinātāju pārreģistrējami drošinātāji 72V 0,3A 300MA RXEF030 sērija 10A , 32DC 16V

Littelfuse 10A , 32V dc PTC Resettable Fuse 16V 4A

Littelfuse 10A , 32V dc PTC Resettable Fuse 16V 4A

Atiestatāms drošinātājs 30 V PTC polimērs PPTC DIP JK30 0,5A 0,75A 0,9A 1,1A ~ 10A

Atiestatāms drošinātājs 30 V PTC polimērs PPTC DIP JK30 0,5A 0,75A 0,9A 1,1A ~ 10A

Es. Working Principle of a Resettable Fuse
Atiestatāms drošinātājs ir izgatavots no polimēra pozitīvas temperatūras koeficienta (Ptc) materiāls. Pārslodzes vai īssavienojuma gadījumā tas automātiski pārtrauc ķēdi. Kad ķēdes kļūme ir novērsta, tas automātiski atjauno vadītspēju, novēršot nepieciešamību manuāli nomainīt drošinātājus.

How a resettable fuse works: Utilizing the PTC properties of the material, it maintains a relatively low resistance at room temperature (25° C), typically less than 1 ohm. When the current flowing through it increases and exceeds the material’s rated current, causing the temperature to rise, its resistance rapidly increases to the megohm level. Šajā brīdī, caur to plūstošā strāva ir ļoti vāja, līdzīgs atvērtai ķēdei, tādējādi aizsargājot nākamās ķēdes. Kad ķēdes slodze atgriežas normālā stāvoklī, PTC materiāla pretestība nokrītas zem tās normālās vērtības, un atiestatāmais drošinātājs atgriežas vadītspējas režīmā, ļaujot ķēdei atsākt normālu darbību. Normāls stāvoklis: Vadošās daļiņas veido zemas pretestības ceļu (parasti <1Ak) polimēra iekšpusē, kas nodrošina stabilu strāvas plūsmu.
Pārstrāvas/pārkaršanas palaidējs: Nenormāla strāvas plūsma izraisa temperatūras paaugstināšanos, izraisot polimēra izplešanos un pārraujot vadošo tīklu, kā rezultātā pēkšņi palielinās pretestība megaohm diapazonā un strāvas ierobežojums.
Automātiskā atkopšana: Pēc kļūmes novēršanas, polimērs atdziest un saraujas, ļaujot vadošajām daļiņām no jauna savienoties un atgriezties zemas pretestības stāvoklī.

Ii. Galvenās iezīmes
Automātiskā atkopšana: Nodrošina tūkstošiem atkārtojamu aizsardzības ciklu bez manuālas nomaiņas.
Dubultā aizsardzība: Reaģē gan uz pārstrāvu, gan pārkaršanu (apkārtējās vides temperatūra ietekmē brauciena slieksni).
Ātra atbilde: Milisekundes līmeņa brauciena laiks, apgriezti proporcionāls bojājuma strāvas intensitātei.
Uzticamība: Uzticamāks par vienreiz lietojamiem drošinātājiem, un to var izmantot vairākas reizes.

III. Veidi un parametri
Pakešu veidi:
Caururbums (radiālie vadi) un virsmas montāžas ierīces (SMD, piemēram 0805 un 1206). Pamatparametri:

Strāvas turēšana (ihold): Maksimālā strāva, kas var nepārtraukti plūst 25°C temperatūrā.

Ceļojuma strāva (Itrip): Minimālā strāva, kas iedarbina aizsardzību.

Izturēt spriegumu (Vmaks): Maksimālais spriegums, ko atiestatāms drošinātājs var izturēt aizsardzības režīmā.

ihold: Zināms arī kā nominālā strāva, tā ir maksimālā darba strāva, ko atiestatāms drošinātājs var nepārtraukti plūst 25°C temperatūrā. Zem šīs strāvas, drošinātājs uztur zemu pretestību. (Arī, jāņem vērā darba temperatūras ietekme uz Iholdu.)

Temperatūrai nokrītot zem 25°C, Ihold palielinās, kamēr darba temperatūrai paaugstinās, Ihold samazinās. Projektējot shēmas, izmantojot atiestatāmus drošinātājus, jāņem vērā darba temperatūra.

Izvēloties atiestatāmu drošinātāju, pārliecinieties, ka Ihold strāva ir lielāka par maksimālo slodzes strāvu ķēdē, bet nepārsniedzot ķēdes vai ierīces nominālo slodzi.

Itrip: Zināms arī kā izslēgšanas strāva, šī ir minimālā strāva, pie kuras atiestatāmā drošinātāja pretestība sāk palielināties pie 25°C. Šis ir strāvas slieksnis, pie kura sāk darboties atiestatāmais drošinātājs. Kad strāva pārsniedz I izslēgšanas strāvu, drošinātājs nonāk augstas pretestības stāvoklī, ķēdes atvienošana. Šis I izslēgšanas punkts ir pārejas punkts, kurā PPTC pretestība mainās no zemas uz augstu.
3. Vmaks: Zināms arī kā nominālais spriegums, tas ir maksimālais spriegums, ko drošinātājs var izturēt 25°C temperatūrā. Pārliecinieties, vai nominālais spriegums ir lielāks vai vienāds ar maksimālo ķēdes spriegumu, jo sprieguma kritums barošanas avotā tiks piemērots drošinātājam, kad pakārtotā ķēde īssavienojas.

4. Darbības laiks: Šis ir laiks, kas nepieciešams, lai drošinātāja pretestība sasniegtu maksimālo vērtību pie strāvas 5 reizes es turu pie 25°C. Līdz “Laiks” tabulā 1 ir darbības laiks, izteikts sekundēs.

Iv. Tipiski pielietojumi
Pārmērīga aizsardzība: Sakaru iekārtas, akumulatoru bloki, LED draiveri.
Apgrieztās polaritātes aizsardzība: Strāvas ievades porti.
Pārsprieguma aizsardzība: Signāla līnijas vai jutīgas shēmas.

V. Parastās shēmas atiestatāmiem drošinātājiem

1. Strāvas pārstrāvas aizsardzības shēma

Savienojiet atiestatāmu drošinātāju virknē ar strāvas līnijas ieeju. Ja nominālā strāva ir pārsniegta, drošinātājs nostrādās. (Skatīt attēlu 3.)

2. PCB izvades saskarnes

Piemēram, USB portam, savienojiet PPTC virknē ar strāvas kontaktu, lai aizsargātu izejas jaudu.

3. Strāvas apgrieztās polaritātes aizsardzības shēma

Kad ķēde ir apgriezta polaritāte, strāva, kas plūst caur atiestatāmo drošinātāju, ir augsta, palielinot tā pretestību un atvienojot ķēdi, aizsargājot turpmākās ķēdes.

4. IO aizsardzības ķēde

Savienojiet atiestatāmu drošinātāju virknē ar IO signāla līniju un, savienojumā ar TVS diodi, novērstu pārsprieguma bojājumus vadības mikroshēmā.

VI. Atlases galvenie punkti

Izvēlieties ķēdi, pamatojoties uz ķēdes darba spriegumu, apkārtējās vides temperatūra, nominālā strāva, un darbības laika līkne. Piemēram, 48 V ķēdei ir nepieciešams modelis ar 60 V vai augstāku izturīgu spriegumu. Augstas temperatūras vidēs jāapsver pašreizējās vērtības samazināšana. Barošanas avotam ir nepieciešama pārslodzes aizsardzība. Tās darba spriegums ir 24 V, tā maksimālā darba strāva ir 450 mA, un tā maksimālā darba temperatūra ir 50°C. Nepieciešama aizsardzība pie 1,4A, un ķēde ir jāaizsargā 1 s laikā pie 5A.
Pirmkārt, jo barošanas avots ir 24V, barošanas avota Vmax jābūt lielākam par 24 V, ar nelielu rezervi. Tāpēc, piecas sastāvdaļas atbilst šai prasībai.

Otrkārt, jo ķēdes maksimālā darba temperatūra ir 50°C, I hold vērtībai ir jābūt aptuveni 80% no faktiskās nominālvērtības. Tāpēc, SMD2920P075TF un SMD2920P100TF atbilst šai prasībai, pārsniedzot nepieciešamo I turēt = 0.45/0.8 = 0,56 A. Trešais, darbības laiks: Kad strāva ir 5A, SMD2920P075TF un SMD2920P100TF darbojas mazāk nekā 1 s. Lai arī, ātrākai pārstrāvas aizsardzībai, mēs parasti iesakām SMD2920P075TF tā īsākā darbības laika dēļ.

Yaxun Electronics piedāvā globāli patentētu SMD un spraudņu PPTC.
SMD produkti ietver SMD0603P, SMD0805, SMD1206P, SMD1210P, SMD1812P, SMD2018P, un SMD2920P sērija.

Plug-in produkti ietver HL06, HL16, HL30, HL60, HL130, HL250, un HL600 sērija.
Yaxun Electronics specializējas ar EMC saderīgu atiestatāmu drošinātāju projektēšanas pakalpojumos un piedāvā bezmaksas laboratorijas testus..

Sazinieties ar mums

Gaidot jūsu e -pastu, Mēs jums atbildēsim 12 stundas ar nepieciešamo vērtīgo informāciju.

Saistītie produkti

Pieprasiet cenu

Aizpildiet mūsu citāta pieprasījuma veidlapu, un mēs pēc iespējas ātrāk atbildēsim uz jūsu ziņojumu!