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Fusível Resettable Leaded TRF012 250V 0.12A do PTC do radial análogo de TE Connectivity PolySwitch
Introdução
A proteção da sobrecarga é uma necessidade a mais básica para dispositivos elétricos. Contudo, muitos povos são familiares com os fusíveis e os interruptores do agregado familiar, mas poucos deles são intimately familiares com os tipos do fusível Resettable pequeno do dispositivo-Ao PTC da proteção da sobrecarga que são encontrados na placa de eletrônica. Embora não uma lista detalhada, lá é basicamente três tipos de dispositivos de proteção da sobrecarga na eletrônica. Por ordem da sofisticação crescente são:
• o Um-tiro funde (único fusível, chamado normalmente fusível de SMD, o fusível de vidro, fusível cerâmico, o fusível Subminiature)
• Fusíveis resettable positivos do PTC do coeficiente de temperatura
• Fusíveis eletrônicos (eFuses)
____________________________________________________________________________Download______
Membro da família Resettable do fusível do PTC | ||
Não. | Tensão | Série |
1 | 16V | TRA |
2 | 30V | RRC |
3 | 60V/72V | TRC |
4 | 90V/120V | TRE |
5 | 240V/265V | TRM |
6 | 250V | TRF |
7 | 600V | TRG |
Vantagem
• 0,02 – escala atual da posse 2A, tensão de funcionamento 60VDC
• Avaliação da interrupção 250VAC
• Tempo-à-viagem rápida
• Binned e a resistência estreita classificada variam disponível
• RoHS complacente, sem chumbo e halogênio-f
• Dispositivos Leaded radiais
• Curado, chama - o material de isolamento retardador do polímero da cola Epoxy cumpre exigências do UL 94V-0
• Pacote maioria, ou fita e carretel disponíveis na maioria de modelos
• Reconhecimento da agência: UL, CUL, TUV, ROHS, CTI
• Usado para ajudar o equipamento em rede das telecomunicações cumpra as exigências da proteção especificadas em UIT K.20 e K.21.
• Reunião ISO/TS16949: sistemas de gerenciamento da qualidade IATF16949/AEC-Q200 de 2009/
Aplicações
Quase em qualquer lugar há uma fonte de alimentação de baixa tensão, até DC60V e uma carga a ser protegida, incluindo:
Características elétricas
P/N | IH, (a) | A TI, (a) | Vmax, (v) | Imax, (a) | Vmax, (v) | (a) | (Segundo.) | Tipo do paládio (W) | Rmin | Rmin | R1max |
TRF002 | 0,020 | 0,045 | 60 | 3,0 | 250 | 1,0 | 0,1 | 1,0 | 65 | 145 | 240 |
TRF004 | 0,040 | 0,080 | 60 | 3,0 | 250 | 0,50 | 1,0 | 1,0 | 24,0 | 65,0 | 97,5 |
TRF006 | 0,060 | 0,120 | 60 | 3,0 | 250 | 0,50 | 2,0 | 1,0 | 22,0 | 36,0 | 56,0 |
TRF008 | 0,080 | 0,160 | 60 | 3,0 | 250 | 0,35 | 4,0 | 1,0 | 14,0 | 22,0 | 33,0 |
TRF009 | 0,09 | 0,22 | 60 | 3,0 | 250 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 9,7 | 20,6 | 33,0 |
TRF011 | 0,110 | 0,220 | 60 | 3,0 | 250 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 6,0 | 12,0 | 18,0 |
TRF012 | 0,12 | 0,24 | 60 | 3,0 | 250 | 1,00 | 3,0 | 1,0 | 6,0 | 10,0 | 16,0 |
TRF012U | 0,12 | 0,24 | 60 | 3,0 | 250 | 1,00 | 1,5 | 1,0 | 6,0 | 10,0 | 16,0 |
TRF014 | 0,145 | 0,29 | 60 | 3,0 | 250 | 1,00 | 2,5 | 1,0 | 3,0 | 6,0 | 14,0 |
TRF014U | 0,145 | 0,29 | 60 | 3,0 | 250 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 3,5 | 6,5 | 12,0 |
TRF018 | 0,18 | 0,54 | 60 | 3,0 | 250 | 3,0 | 1,5 | 1,8 | 1,0 | 2,2 | 4,0 |
TRF018U | 0,18 | 0,54 | 60 | 3,0 | 250 | 3,0 | 1,5 | 1,8 | 1,0 | 2,2 | 4,0 |
TRF020 | 0,2 | 0,6 | 60 | 3,0 | 250 | 3,0 | 5,0 | 1,8 | 1,7 | 3,5 | 6,30 |
TRF030 | 0,30 | 0,60 | 60 | 3,0 | 250 | 3,0 | 6,0 | 1,8 | 1,0 | 2,2 | 3,50 |
TRF040 | 0,400 | 0,800 | 60 | 5,5 | 250 | 3,0 | 8 | 1,8 | 0,80 | 1,60 | 3,20 |
TRF050 | 0,50 | 1,00 | 60 | 6,0 | 250 | 3,0 | 10 | 3,0 | 0,56 | 1,40 | 2,52 |
TRF060 | 0,60 | 1,20 | 60 | 7,0 | 250 | 3,0 | 12 | 3,2 | 0,40 | 1,10 | 2,16 |
TRF080 | 0,80 | 1,60 | 60 | 8,0 | 250 | 4,0 | 18 | 3,6 | 0,32 | 0,80 | 1,44 |
TRF100 | 1,00 | 2,00 | 60 | 10,0 | 250 | 5,0 | 21 | 2,9 | 0,22 | 0,50 | 0,90 |
TRF200 | 2,00 | 4,00 | 60 | 10,0 | 250 | 10,0 | 28 | 4,5 | 0,09 | 0,16 | 0,26 |
O sufixo de “U” indica o produto sem o revestimento da isolação.
Dimensões & marcação do produto (unidade: milímetro)
P/N | B | C | D | E | Características físicas | |||
Máximo. | Máximo. | Tipo. | Mínimo. | Máximo. | Estilo | Ligação Φ milímetro | Material | |
TRF002 | 7,4 | 12,7 | 5,1 | 7,6 | 4,5 | 1 | 0,5 | PC |
TRF004 | 5,8 | 9,9 | 5,1 | 7,6 | 4,5 | 1 | 0,5 | PC |
TRF006 | 5,8 | 9,9 | 5,1 | 7,6 | 4,5 | 1 | 0,6 | Sn/Cu |
TRF008 | 7,4 | 12,7 | 5,1 | 7,6 | 4,5 | 1 | 0,6 | Sn/Cu |
TRF009 | 7,4 | 12,7 | 5,1 | 7,6 | 4,5 | 1 | 0,6 | Sn/Cu |
TRF011 | 6,5 | 11,0 | 5,1 | 5,0 | 4,5 | 2 | 0,6 | Sn/Cu |
TRF012 | 6,8 | 12,0 | 5,1 | 7,6 | 4,5 | 2 | 0,6 | Sn/Cu |
TRF012U | 6,8 | 12,0 | 5,1 | 7,6 | 4,5 | 2 | 0,6 | Sn/Cu |
TRF014 | 6,5 | 11,0 | 5,1 | 5,0 | 4,5 | 2 | 0,6 | Sn/Cu |
TRF014U | 6,0 | 10,0 | 5,1 | 4,7 | 4,5 | 2 | 0,6 | Sn/Cu |
TRF018 | 10,2 | 14,5 | 5,1 | 7,6 | 4,5 | 1 | 0,6 | Sn/Cu |
TRF018U | 10,2 | 14,5 | 5,1 | 7,6 | 4,5 | 1 | 0,6 | Sn/Cu |
TRF020 | 10,5 | 17,0 | 5,1 | 7,6 | 4,5 | 1 | 0,6 | Sn/Cu |
TRF030 | 11,0 | 16,8 | 5,1 | 7,6 | 4,5 | 1 | 0,6 | Sn/Cu |
TRF040 | 11,7 | 17,0 | 5,1 | 7,6 | 3,8 | 1 | 0,6 | Sn/Cu |
TRF050 | 13,0 | 18,0 | 5,1 | 7,6 | 3,8 | 2 | 0,6 | Sn/Cu |
TRF060 | 14,0 | 19,5 | 5,1 | 7,6 | 3,8 | 2 | 0,6 | Sn/Cu |
TRF080 | 16,3 | 21,3 | 5,1 | 7,6 | 3,8 | 3 | 0,8 | Sn/Cu |
TRF100 | 17,8 | 22,9 | 5,1 | 7,6 | 3,8 | 3 | 0,8 | Sn/Cu |
TRF200 | 28,4 | 33,5 | 10,2 | 7,6 | 3,8 | 3 | 0,8 | Sn/Cu |
Temperatura Rerating
P/N | Posse atual na temperatura de funcionamento ambiental diferente | ||||||||
-40℃ | -20℃ | 0℃ | 25℃ | 40℃ | 50℃ | 60℃ | 70℃ | 85℃ | |
TRF002 | 0,031 | 0,028 | 0,023 | 0,020 | 0,017 | 0,015 | 0,013 | 0,011 | 0,008 |
TRF004 | 0,062 | 0,055 | 0,048 | 0,040 | 0,033 | 0,029 | 0,026 | 0,022 | 0,017 |
TRF006 | 0,093 | 0,075 | 0,071 | 0,06 | 0,05 | 0,044 | 0,038 | 0,033 | 0,025 |
TRF008 | 0,124 | 0,110 | 0,095 | 0,080 | 0,066 | 0,059 | 0,051 | 0,044 | 0,033 |
TRF009 | 0,140 | 0,124 | 0,110 | 0,090 | 0,075 | 0,068 | 0,058 | 0,050 | 0,038 |
TRF011 | 0,171 | 0,151 | 0,131 | 0,110 | 0,091 | 0,081 | 0,071 | 0,061 | 0,046 |
TRF012 (U) | 0,186 | 0,165 | 0,143 | 0,120 | 0,099 | 0,088 | 0,077 | 0,066 | 0,050 |
TRF014 (U) | 0,225 | 0,199 | 0,172 | 0,145 | 0,119 | 0,106 | 0,093 | 0,080 | 0,060 |
TRF018 (U) | 0,269 | 0,240 | 0,211 | 0,180 | 0,153 | 0,138 | 0,123 | 0,109 | 0,087 |
TRF020 | 0,310 | 0,275 | 0,237 | 0,200 | 0,165 | 0,147 | 0,128 | 0,110 | 0,082 |
TRF030 | 0,465 | 0,413 | 0,356 | 0,300 | 0,248 | 0,221 | 0,192 | 0,165 | 0,123 |
TRF040 | 0,620 | 0,550 | 0,475 | 0,400 | 0,33 | 0,295 | 0,255 | 0,220 | 0,165 |
TRF050 | 0,775 | 0,688 | 0,594 | 0,500 | 0,412 | 0,366 | 0,319 | 0,275 | 0,206 |
TRF060 | 0,930 | 0,825 | 0,710 | 0,600 | 0,495 | 0,443 | 0,393 | 0,330 | 0,246 |
TRF080 | 1,240 | 1,100 | 0,950 | 0,800 | 0,660 | 0,590 | 0,510 | 0,440 | 0,330 |
TRF100 | 1,55 | 1,38 | 1,19 | 1,00 | 0,83 | 0,74 | 0,64 | 0,55 | 0,41 |
TRF200 | 3,10 | 2,75 | 2,38 | 2,00 | 1,65 | 1,48 | 1,28 | 1,10 | 0,83 |
As curvas do tempo médio e o desempenho atuais da curva de Rerating da temperatura são afetados por um número ou por variáveis, e estas curvas forneceram como a orientação somente. O cliente deve verificar o desempenho em sua aplicação.
Designação da curva | Eu guardo (a) |
0,18 | |
B | 0,145 |
C | 0,12 |
D | 0,80 |
Hora típica de tropeçar em 25℃
O momento de tropeçar curvas para representar o desempenho típico de um dispositivo em um ambiente de aplicação simulado. O desempenho real em aplicações específicas do cliente pode diferir destes valores devido à influência de outras variáveis.
Informação do pacote
: Volume
Número da peça | Q'ty/saco |
TRF002-TRF040 | 1000 PCes |
TRF050-TRF100 | 500 PCes |
TRF200 | 200 PCes |
TRF012: 20000 partes pela caixa da caixa, caixa 6.5kg/Carton
B: Especificação da fita e do carretel
Os dispositivos gravaram usando os padrões EIA468-B/IEC286-2.
Especificações físicas
Material da ligação | PC ou Sn/Cu |
Características de solda | Solderability por MIL-STD-202, método 208 |
Material de isolamento | Curado, chama - o polímero retardador da cola Epoxy cumpre as exigências UL94V-0. |
Especificações ambientais
Temperatura do funcionamento/armazenamento | -40°C a +85°C |
Temperatura de superfície do dispositivo máximo no estado tropeçado | 125°C |
Envelhecimento passivo | 65°C/85°C, 1000 horas |
Envelhecimento da umidade | +85°C, 85% R.H, .1000 hora |
Choque térmico |
MIL-STD-202, método 107 +125°C a -55°C 10 vezes |
Resistência solvente | MIL-STD-202, método 215 |
Nível de Sesitivity da umidade | Nível 1, J-STD-020 |
Guia da seleção da especificação da agência para telecomunicações e aplicações dos trabalhos em rede
Poder | Relâmpago | Cruz do poder |
TRF012 TRF014 |
UIT K.20/21/45 – 1.5kV 10/700μs UIT K.20/21/45 – 4kV 10/700μs* |
UIT K.20/21/45 – 230Vac, 10Ω UIT K.20/21/45 – 600Vac, 600Ω |
TRF018 |
UIT K.20/21/45 – 1.5kV 10/700μs UIT K.20/21/45 – 4kV 10/700μs* Telcordia GR – 974 – 1.0kV 10/1000μs |
UIT K.20/21/45 – 230Vac, 10Ω UIT K.20/21/45 – 600Vac, 600Ω Telcordia GR – 974 - 283Vac, 10A |
os *Devices devem independentemente ser avaliados e testado para o uso em toda a aplicação específica
Guia da aplicação da proteção
Região/especificação | Aplicação | Seleção do dispositivo |
UIT K.45 de Ámérica do Sul/Ásia/Europa |
equipamento de rede dos *Access Terminal remoto Repetidores Cruz MACILENTO do equipamento – conecte |
TRF018 TRF018U TRF014 TRF014U TRF012 TRF012U |
UIT K.21 de Ámérica do Sul/Ásia/Europa |
Cliente e equipamento da TI Modens análogos ADSL, xDSL Grupos de telefone, sistemas do PBX Dispositivos do Internet Terminais da posição |
TRF018 TRF018U TRF014 TRF014U TRF012 TRF012U |
UIT K.20 de Ámérica do Sul/Ásia/Europa |
Sede Linecards de POTS/ISDN Linecards T1/E1/J1 Divisores de ADSL/VDSL SU/DSU |
TRF018 TRF018U TRF014 TRF014U TRF012 TRF012U |
America do Norte Telcordia GR-974 |
módulos *Primary da proteção Módulos do DF Interface de rede |
TRF018 TRF018U TRF014 TRF014U TRF012 TRF012U
|
UIT K.20 de Ámérica do Sul/Ásia/Europa | ||
America do Norte Telcordia GR-1089 |
sistemas de comunicação *Intrabuilding LAN, cartões de VOIP Monofones do lacete local |
TRF018 TRF018U TRF014 TRF014U TRF012 TRF012U
|
UIT K.20 e K.21 de Ámérica do Sul/Ásia/Europa | ||
Cruz do poder de LAN Intrabuilding Proteção Equipamento do LAN, telefone do IP |
TRF018 TRF018U TRF014 TRF014U TRF012 TRF012U |
Comparação das tecnologias
Um tiro funde (único fusível, chamado normalmente fusível de SMD, o fusível de vidro, fusível cerâmico, fusível Subminiature, fusível térmico etc.), que são baseadas no derretimento de uma relação do metal, deve ser substituído após um único evento atual alto. São geralmente - visto nas aplicações como bulbos do diodo emissor de luz onde um dispositivo simples faz o sentido. Para bulbos do diodo emissor de luz a solução a um fusível fundido é apenas comprar um outro bulbo. É uma despesa pequena e a falha que conduz ao fusível aberto exige provavelmente a substituição do bulbo de qualquer maneira. Os fusíveis resettable do PTC são uns elevadores dos fusíveis disparados um. Quando procurar um caminho mais curto ocorre, aquecem-se acima e transição de um baixo estado da resistência a um estado alto da resistência. Permitir que refrigerem para baixo (tipicamente removendo o poder) restaura-os ao baixo estado da resistência.
Fusível Resettable do PTC vindo em ambos os tipos cerâmicos (CPTC) e do polímero (PPTC). Os tipos cerâmicos são usados em espaços sensíveis da aplicação tais como as telecomunicações onde a resistência não deve mudar muito após o tropeço. O tipo do polímero é usado em muitas aplicações gerais da eletrônica e chamado às vezes alternativamente um fusível resettable, ou polyswitch. , aqui, um tipo do polímero é comparado contra um eFuse. os eFuses utilizam um princípio de funcionamento completamente diferente do que o um-tiro ou os fusíveis do PTC. Em vez de limitar a corrente baseada inteiramente no aquecimento, os eFuses medem realmente a corrente e para desligar um interruptor interno se a corrente excede um limite especificado.
Também, desde que os eFuses são dispositivos do circuito integrado do semicondutor têm (tipicamente menos de 10 s) uma resposta rápida a procuram um caminho mais curto assim como uma pletora de características que podem ser incluídas:
• Capacidade para operar-se sobre a temperatura com deslocamento mínimo nos parâmetros
• Nenhuma degradação após uma falha; na resistência não depende de quantas falhas ocorreram
• Limite atual programável
• Permita o pino, de girar de ligar/desligar o dispositivo
• Pino da falha, para sinalizar que algo foi mal à lógica de controle ou aos outros trilhos do poder
• Macio-início, para limitar o inrush atual
•Braçadeira de tensão, para impedir que os pontos de tensão alcancem a carga
• Escolha da trava-fora ou da auto-nova tentativa, de modo que tudo restaure se a carga recupera, mas sem precisar de desligar o poder
• Obstrução atual reversa
Contudo, o eFuse discutivelmente igualmente tem algumas desvantagens tais como ter mais terminais e a exigência da polarização atual operar-se.
No máximo o nível básico, um eFuse exige pelo menos três terminais devido a sua arquitetura. Estas são entrada, saída, e terra. Em alguns casos seria melhor ter um dispositivo do dois-terminal para facilitar a distribuição da disposição. Por exemplo, não há nenhuma necessidade de conectar um PTC ao plano à terra.
Também, desde que o fusível resettable do PTC não exige um pino à terra, únicos fluxos atuais da entrada à saída. Isto significa que nenhuma corrente diagonal está exigida de todo. Esta é uma vantagem óbvia para aplicações a pilhas. Contudo, os eFuses os mais atrasados reduziram a polarização atual consideravelmente. Por exemplo, quando o NIS5452 é desligado, sua corrente diagonal é menos de 100 A. Seu antecessor, o NIS5135 tem uma corrente diagonal aproximadamente 10 vezes mais altamente. Quando for verdadeiro que o eFuse é um mais complicado devido a sua arquitetura do semicondutor, os avanços na tecnologia de semicondutor reduziram significativamente o tamanho, e consequentemente a despesa, dos eFuses. Por exemplo, um dos primeiros eFuses no semicondutor é o NIS5112 com 30 m RDS (sobre) (5 × do × 4 1,75 milímetros) no pacote SOIC−8. Pelo contraste o próximo NIS5020 está (3 × do × 3 1,0 milímetros) em um pacote DFN10 muito menor e tem meio o RDS (sobre).