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Conectividade TE PolySwitch Análogo PTC com Chumbo Radial Fusível TRF012 250V 0.12A
Introdução
A proteção contra sobrecorrentes é uma necessidade básica dos dispositivos eléctricos.Mas poucos deles estão intimamente familiarizados com os tipos de dispositivos de proteção contra sobrecorrência - AO LITTEL PTC Resetable Fuse que são encontrados em placas eletrônicasEmbora não seja uma lista abrangente, existem basicamente três tipos de dispositivos de proteção contra sobrecorrência em eletrônicos.
• Fusíveis de utilização única (fusíveis de utilização única, normalmente denominados fusíveis SMD, fusíveis de vidro, fusíveis cerâmicos, fusíveis em miniatura)
• Fusíveis reiniciáveis PTC com coeficiente de temperatura positivo
• Fusíveis eletrónicos (eFusíveis)
- Não, não, não. Descarregar- Não.
Membro da família dos fusíveis reiniciáveis PTC | ||
- Não, não. | Voltagem | Série |
1 | 16 V | TRA |
2 | 30 V | TRB |
3 | 60 V/72 V | TRC |
4 | 90 V/120 V | TRE |
5 | 240 V/265 V | TRM |
6 | 250 V | TRF |
7 | 600 V | TRG |
Vantagem
• 0,02 ¢ 2A, tensão de funcionamento 60VDC
• 250 VAC de classificação de interrupção
• Tempo de viagem rápido
• Disponível um intervalo de resistência estreito, em binos e separados
• Compatível com a RoHS, livre de chumbo e halogênio-F
• Dispositivos com chumbo radial
• O material isolante de polímero epóxi, resistente à chama e curado, cumpre os requisitos UL 94V-0
• Pacote a granel, ou fita e bobina disponíveis na maioria dos modelos
• Reconhecimento por agência: UL,CUL,TUV,ROHS,CTI
• Utilizado para ajudar os equipamentos de rede de telecomunicações a satisfazerem os requisitos de protecção especificados nas UIT K.20 e K.21.
• ReuniãoISO/TS16949: 2009 / IATF16949 / AEC-Q200 Sistemas de gestão da qualidade
Aplicações
Quase em todos os lugares há uma fonte de alimentação de baixa tensão, até DC60V e uma carga a ser protegida, incluindo:
Características elétricas
P/N | IH, (A) | IT (em inglês),(A) | Vmax, ((v) | Imax, (((A) | Vmax, ((v) | (A) | (Sec.) | Pd tipo ((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 U indica o produto sem revestimento isolante.
Dimensões e marcação do produto (unidade: mm)
P/N | A | B | C | D | E | Características físicas | ||
Max. - O quê? | Max. - O quê? | Tipo. | Minha. | Max. - O quê? | Estilo | Chumbo Φ mm | Materiais | |
TRF002 | 7.4 | 12.7 | 5.1 | 7.6 | 4.5 | 1 | 0.5 | CP |
TRF004 | 5.8 | 9.9 | 5.1 | 7.6 | 4.5 | 1 | 0.5 | CP |
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 |
Reração de temperatura
P/N | Mantenha a corrente em diferentes temperaturas ambientais de funcionamento | ||||||||
-40°C | -20°C | 0°C | 25°C | 40°C | 50°C | 60°C | 70°C | 85°C | |
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 médias de corrente de tempo e o desempenho da curva de variação de temperatura são afetados por um número ou variáveis, e estas curvas são fornecidas apenas como orientação.O cliente deve verificar o desempenho na sua aplicação.
Designação da curva | Eu mantenho A. |
A | 0.18 |
B | 0.145 |
C | 0.12 |
D | 0.80 |
Tempo típico de viagem a 25°C
As curvas Time to Trip representam o desempenho típico de um dispositivo num ambiente de aplicação simulado.O desempenho real em aplicações específicas do cliente pode diferir destes valores devido à influência de outras variáveis.
Informações sobre o pacote
A: a granel
Número da parte | Q'ty/Saco |
TRF002-TRF040 | 1000 peças |
TRF050-TRF100 | 500 pcs |
TRF200 | 200 peças |
TRF012: 20000 peças por caixa de cartão, 6,5 kg/caixa de cartão
B: Especificação da fita e da bobina
Dispositivos gravados com fita adesiva utilizando as normas EIA468B/IEC286-2.
Especificações físicas
Material de chumbo | CP ou Sn/Cu |
Características da solda | Soldabilidade em função do MIL STD 202, método 208 |
Material isolante | O polímero epóxi curado, retardador de chama, cumpre os requisitos UL94V-0. |
Especificações ambientais
Temperatura de funcionamento/armazenamento | -40°C a +85°C |
Temperatura máxima da superfície do dispositivo no estado de activação | 125°C |
Envelhecimento passivo | 65°C/85°C, 1000 horas |
Humidade Envelhecimento | +85°C, 85% R.H.,1000 horas |
Choque térmico |
Método 107 +125°C a -55°C 10 vezes |
Resistência aos solventes | Método 215 |
Nível de sensibilidade à humidade | Nível 1, J°STD°020 |
Guia de seleção de especificações de agências para aplicações de telecomunicações e redes
Potência | Raios | Power Cross |
TRF012 TRF014 |
ITU K.20/21/45 ️ 1,5kV 10/700μs ITU K.20/21/45 4kV 10/700μs* |
ITU K.20/21/45 230Vac, 10Ω ITU K.20/21/45 600Vac, 600Ω |
TRF018 |
ITU K.20/21/45 ️ 1,5kV 10/700μs ITU K.20/21/45 4kV 10/700μs* TELCORDIA GR ¥ 974 ¥ 1,0 kV 10/1000μs |
ITU K.20/21/45 230Vac, 10Ω ITU K.20/21/45 600Vac, 600Ω Telcordia GR ¥ 974- 283Vac, 10A |
* Os dispositivos devem ser avaliados e testados de forma independente para utilização em qualquer aplicação específica
Guia de aplicação da protecção
Região/Especificação | Aplicação | Seleção do dispositivo |
América do Sul/Ásia/Europa UIT K.45 |
*Equipamento de rede de acesso Terminal remoto Repetidores Equipamento WAN |
TRF018 TRF018U TRF014 TRF014U TRF012 TRF012U |
América do Sul/Ásia/Europa UIT K.21 |
Equipamento do cliente e de TI Modems analógicos ADSL, xDSL Aparelhos telefónicos, sistemas PBX Aparelhos de Internet Terminal de ponto de venda |
TRF018 TRF018U TRF014 TRF014U TRF012 TRF012U |
América do Sul/Ásia/Europa UIT K.20 |
Escritório Central Cartões de linha POTS/ISDN Cartões de linha T1/E1/J1 Divisores ADSL/VDSL SU/DSU |
TRF018 TRF018U TRF014 TRF014U TRF012 TRF012U |
América do Norte Telcordia GR-974 |
*Módulos de protecção primária Módulos DF Interface de rede |
TRF018 TRF018U TRF014 TRF014U TRF012 TRF012U
|
América do Sul/Ásia/Europa UIT K.20 | ||
América do Norte Telcordia GR-1089 |
*Integração de sistemas de comunicação LAN, cartões VOIP Aparelhos de circuito local |
TRF018 TRF018U TRF014 TRF014U TRF012 TRF012U
|
América do Sul/Ásia/Europa UIT K.20 e K.21 | ||
LAN Cruzamento de potência no edifício Proteção Equipamento LAN, telefone IP |
TRF018 TRF018U TRF014 TRF014U TRF012 TRF012U |
Comparação de tecnologias
Fusíveis de um disparo ((Fusíveis de uso único, normalmente chamados de fusíveis SMD, fusíveis de vidro, fusíveis cerâmicos, fusíveis subminiaturais, fusíveis térmicos, etc.), que se baseiam na fusão de uma ligação metálica,Deve ser substituído após um único evento de alta correnteEles são comumente vistos em aplicações como lâmpadas LED, onde um dispositivo simples faz sentido.É uma pequena despesa e a falha que leva ao fusível aberto provavelmente requer a substituição da lâmpada de qualquer maneiraQuando ocorre um curto-circuito, eles aquecem e passam de um estado de baixa resistência para um estado de alta resistência.Permitindo que eles se arrefeçam (normalmente removendo a energia) reinicia-los para o estado de baixa resistência.
Os fusíveis PTC reiniciáveis existem em tipos cerâmicos (CPTC) e polímeros (PPTC).Os tipos de cerâmica são utilizados em espaços de aplicação sensíveis, como telecomunicações, onde a resistência não deve mudar muito após o tropeçoO tipo de polímero é usado em muitas aplicações eletrônicas gerais e às vezes é chamado alternativamente de fusível reiniciável ou polisswitch. , aqui, um tipo de polímero é comparado com um eFuse. eFuses utilizam um princípio de funcionamento completamente diferente do que um disparo ou PTC fusíveis.eFuses realmente medir a corrente e desligar um interruptor interno se a corrente exceder um limite especificado.
Além disso, como os eFuses são dispositivos de circuito integrado semicondutor, eles têm uma resposta rápida (normalmente menos de 10 s) a curto-circuitos, bem como uma infinidade de recursos que podem ser incluídos:
• Capacidade de operar em temperaturas elevadas com mudanças mínimas de parâmetros
• Nenhuma degradação após uma falha; a resistência não depende do número de falhas ocorridas
• Limite de corrente programável
• Ativar o pin, para ligar ou desligar o dispositivo
• Pin de falha, para indicar que algo deu errado para controlar a lógica ou outros trilhos de energia
• Iniciação suave, para limitar a corrente de entrada
•Abraçadeira de tensão, para evitar que os picos de tensão cheguem à carga
• Opção de desligar ou de tentar novamente automaticamente, de modo a que tudo seja reiniciado se a carga se recuperar, mas sem a necessidade de desligar a energia
• Bloqueio de corrente inversa
No entanto, o eFuse possivelmente também tem algumas desvantagens, como ter mais terminais e exigir corrente de desvio para operar.
No nível mais básico, um eFuse requer pelo menos três terminais devido à sua arquitetura.Em alguns casos seria melhor ter um dispositivo de dois terminais para facilitar o roteamento do layoutPor exemplo, não há necessidade de ligar um PTC ao plano de terra.
Além disso, uma vez que o fusível reiniciável PTC não requer um pin de terra, a corrente só flui de entrada para saída.Esta é uma vantagem óbvia para aplicações a bateriaPor exemplo, quando o NIS5452 é desligado, a sua corrente de distorção é inferior a 100 A.O NIS5135 tem uma corrente de desvio cerca de 10 vezes maiorEmbora seja verdade que o eFuse é mais complicado devido à sua arquitetura de semicondutores, os avanços na tecnologia de semicondutores reduziram significativamente o tamanho e, portanto, o custo dos eFuses..Por exemplo, um dos primeiros eFuses da ON Semiconductor é o NIS5112 com 30 m RDS ((on) no pacote SOIC−8 (5 × 4 × 1.75 mm).0 mm) DFN10 pacote e tem metade do RDS ((on).