Aolittel Technology Co.,Ltd

Профессиональный изготовитель взрывателя и патрона предохранителя, своевременной доставки

Manufacturer from China
Сайт Участник
8 лет
Главная / продукты / PTC Resettable Fuse /

Взрыватель PPTC неэтилированный Polyfuse 400mA перестановный с максимальным напряжением тока 250V

контакт
Aolittel Technology Co.,Ltd
Город:dongguan
Область/Штат:guangdong
Страна/регион:china
Контактное лицо:MrChen
контакт

Взрыватель PPTC неэтилированный Polyfuse 400mA перестановный с максимальным напряжением тока 250V

Спросите последнюю цену
Видеоканал
Номер модели :JK250-400U
Место происхождения :Китай
Количество минимального заказа :1000 частей
Условия оплаты :T/T
Способность поставки :8 000 000 частей в месяц
Срок поставки :10 рабочих дней
Упаковывая детали :Оптовый, 200pcs в сумку.
контакт

Add to Cart

Найти похожие видео
Посмотреть описание продукта

Аккумуляторные блоки Низкое сопротивление JK600 Полимерный предохранитель PTC с самовосстановлением, максимальное напряжение 250 В, ток удержания 0,4 А

Описание

Самовосстанавливающийся предохранитель JK600 PTC от Ao littel представляет собой радиальное устройство PolySwitch с самовосстановлением. Он предоставляет инженерам больше гибкости при проектировании. Более высокие значения напряжения позволяют использовать это устройство в новых приложениях, и оно совместимо со сборкой электроники большого объема.

______________________________________________________________________________ shiyan@aolittel-china.com
Скачать________

Электрические характеристики

Взрыватель PPTC неэтилированный Polyfuse 400mA перестановный с максимальным напряжением тока 250V

Взрыватель PPTC неэтилированный Polyfuse 400mA перестановный с максимальным напряжением тока 250V

Типичное время срабатывания при 25℃

Кривые времени срабатывания представляют собой типичные характеристики устройства в смоделированной среде применения. Фактические характеристики в конкретных приложениях заказчика могут отличаться от этих значений из-за влияния других переменных.

Преимущества

• Профессиональные/гибкие советы по проектированию от нашей технической команды

• Совместимость со сборкой электроники большого объема

• Помощь клиентам в получении одобрений агентств

• Более высокие значения напряжения позволяют использовать в новых приложениях

Особенности

Быстрое время срабатывания
Низкое сопротивление
Одобрено UL, CSA, TUV и RoHS
Ток удержания 2,5 А при комнатной температуре
Максимальное напряжение 30 В
Максимальный ток 40 А
Ток срабатывания 5 А при 25C
Диапазон рабочих температур от -40°C до 85°C
Огнестойкая эпоксидная полимерная изоляция UL94 V-0

Применение

• Спутниковые видеоприемники

• Промышленный контроль

• Трансформаторы

• Материнские платы компьютеров

• Модемы PolySwitch Самовосстанавливающиеся устройства Радиальные устройства Преимущества Особенности Применения

• USB-концентраторы, порты и периферийные устройства

• Порты IEEE1394

• CD-ROM

• Игровые автоматы

• Аккумуляторные блоки

• Телефоны

• Факсимильные аппараты

• Аналоговые и цифровые линейные карты

• Принтеры

Защита от перегрузки по току, предохранитель или PTC?

Когда дело доходит до защиты электронного оборудования от перегрузки по току, предохранители уже давно являются стандартным решением. Они выпускаются в широком диапазоне номиналов и стилей монтажа, чтобы соответствовать практически любому применению.

Когда они размыкаются, они полностью прекращают поток электричества, что может быть желаемой реакцией. Оборудование или цепь становятся неработоспособными, что привлекает внимание пользователя к тому, что могло вызвать состояние перегрузки, чтобы можно было принять корректирующие меры.

Тем не менее, существуют обстоятельства и схемы, в которых желательна автоматическая перезагрузка от временной перегрузки без вмешательства пользователя. Положительные температурные коэффициенты (PTC) термисторы &sh; также называемые самовосстанавливающимися предохранителями или полимерными устройствами с положительным температурным коэффициентом (PPTC) &sh; являются отличным способом достижения этого типа защиты.

Как работает PTC

PTC состоит из куска полимерного материала, заполненного проводящими частицами (обычно сажей). При комнатной температуре полимер находится в полукристаллическом состоянии, и проводящие частицы соприкасаются друг с другом, образуя несколько проводящих путей и обеспечивая низкое сопротивление (обычно примерно в два раза больше, чем у предохранителя того же номинала).

Когда ток проходит через PTC, он рассеивает мощность (P = I2R), и его температура повышается. Пока ток меньше номинального тока удержания (Ihold), PTC будет оставаться в состоянии низкого сопротивления, и цепь будет работать нормально.

Когда ток превышает номинальный ток срабатывания (Itrip), PTC внезапно нагревается. Полимер переходит в аморфное состояние и расширяется, разрывая связи между проводящими частицами.

Это приводит к быстрому увеличению сопротивления на несколько порядков и снижает ток до низкого (тока утечки) значения, достаточного только для поддержания PTC в состоянии высокого сопротивления &sh; обычно от нескольких десятков до нескольких сотен миллиампер при номинальном напряжении (Vmax). Когда питание выключается, устройство остывает и возвращается в состояние низкого сопротивления.

Параметры PTC и предохранителей

Как и предохранитель, PTC рассчитан на максимальный ток короткого замыкания (Imax), который он может прервать при номинальном напряжении. Imax для типичного PTC составляет 40 А и может достигать 100 А. Предельные значения прерывания для предохранителей размеров, которые могут использоваться в тех типах применений, которые мы рассматриваем здесь, могут варьироваться от 35 до 10 000 А при номинальном напряжении.

Номинальное напряжение для PTC ограничено. PTC общего назначения не рассчитаны на напряжение выше 60 В (существуют PTC для телекоммуникационных приложений с прерывающим напряжением 250 и 600 В, но их рабочее напряжение по-прежнему составляет 60 В); SMT и небольшие картриджные предохранители доступны с номиналами от 32 до 250 В и более.

Номинальный рабочий ток для PTC варьируется до 9 А, в то время как максимальный уровень для предохранителей рассматриваемых типов может превышать 20 А, а некоторые доступны до 60 А.

Полезный верхний предел температуры для PTC обычно составляет 85C, в то время как максимальная рабочая температура для тонкопленочных SMT-предохранителей составляет 90C, а для небольших картриджных предохранителей - 125C. И PTC, и предохранители требуют снижения номинала при температурах выше 20C, хотя PTC более чувствительны к температуре.

При проектировании любого устройства защиты от перегрузки по току обязательно учитывайте факторы, которые могут влиять на его рабочую температуру, включая влияние на отвод тепла от выводов/дорожек, любой поток воздуха и близость к источникам тепла. Скорость срабатывания PTC аналогична скорости срабатывания предохранителя с задержкой по времени.

Общие применения PTC

Большая часть проектных работ для персональных компьютеров и периферийных устройств находится под сильным влиянием Руководства по проектированию систем Microsoft и Intel, в котором говорится, что «Использование предохранителя, который необходимо заменять каждый раз, когда возникает состояние перегрузки по току, неприемлемо». И стандарт SCSI для этого большого рынка включает заявление о том, что «.... вместо предохранителя необходимо использовать устройство с положительным температурным коэффициентом, чтобы ограничить максимальное количество потребляемого тока».

PTC используются для обеспечения вторичной защиты от перегрузки по току для оборудования телефонных центральных офисов, оборудования в помещениях заказчика, систем сигнализации, телевизионных приставок, оборудования VOIP и интерфейсных схем абонентских линий. Они обеспечивают первичную защиту для аккумуляторных блоков, зарядных устройств, автомобильных дверных замков, USB-портов, громкоговорителей и PoE.

Приложения SCSI plug-and-play, которые выигрывают от PTC, включают материнскую плату и множество периферийных устройств, которые можно часто подключать и отключать от портов компьютера. Порты мыши, клавиатуры, принтера, модема и монитора представляют собой возможности для неправильных подключений и подключений неисправных устройств или поврежденных кабелей. Возможность сброса после исправления неисправности особенно привлекательна.

PTC может защитить дисководы от потенциально опасных перегрузок по току, возникающих в результате чрезмерного тока от неисправности источника питания. PTC могут защитить источники питания от перегрузки; отдельные PTC могут быть размещены в выходных цепях для защиты каждой нагрузки, где имеется несколько нагрузок или цепей.

Перегрузки по току двигателя могут привести к чрезмерному нагреву, который может повредить изоляцию обмотки, а для небольших двигателей может даже привести к выходу из строя проволочных обмоток очень малого диаметра. PTC, как правило, не срабатывает при нормальных пусковых токах двигателя, но будет действовать, чтобы предотвратить повреждение от длительной перегрузки.

Трансформаторы могут быть повреждены перегрузками по току, вызванными неисправностями цепи, и функция ограничения тока PTC может обеспечить защиту. PTC расположен на стороне нагрузки трансформатора.

Предохранитель или PTC?

Следующая процедура поможет при выборе и применении правильного компонента. Помощь также доступна от поставщиков устройств. Для получения беспристрастных советов разумно искать компанию, которая предлагает как технологию предохранителей, так и PTC.

1. Определите рабочие параметры цепи, принимая во внимание:

Нормальный рабочий ток в амперах

Нормальное рабочее напряжение в вольтах

Максимальный прерывающий ток

Температура окружающей среды/переоценка

Типичный ток перегрузки

Требуемое время размыкания при конкретной перегрузке

Ожидаемые переходные импульсы

Сбрасываемый или одноразовый

Одобрения агентств

Тип монтажа/форм-фактор

Типичное сопротивление (в цепи):

2. Выберите перспективный компонент защиты цепи (см. таблицу)

3. Обратитесь к кривой время-ток (T-C), чтобы определить, будет ли выбранная деталь работать в рамках ограничений применения.

4. Убедитесь, что напряжение применения меньше или равно номинальному напряжению устройства и что пределы рабочей температуры находятся в пределах, указанных устройством. При использовании PTC термически снизьте Ihold, используя приведенное ниже уравнение.

Ihold = сниженный Ihold

Коэффициент термического снижения

5. Сравните максимальные размеры устройства с доступным пространством в приложении.

6. Независимо протестируйте и оцените пригодность и производительность в фактическом приложении.

Запрос Корзина 0