Lugar de origen: | China. |
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Nombre de la marca: | RFan |
Certificación: | ROHS |
Número de modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Cantidad de orden mínima: | 1500pcs |
Precio: | 0.02-0.5 |
Detalles de empaquetado: | 1500/bolsa |
Tiempo de entrega: | Entre 5 y 7 días |
Condiciones de pago: | T/T, D/P, D/A, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 3KKpcs/mes |
Sin plomo: | - ¿ Qué? | Resistencia máxima: | 0.1Ω - 100Ω |
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Capacidad máxima: | 0.1W - 5W | Tipo de montaje: | Montura de la superficie |
Tiempo máximo de viaje: | 0.1s - 60s | Nivel de tensión: | 6V - 48V |
Conforme a las normas de Rohs: | - ¿ Qué? | Calificación actual: | 0.05A - 10A |
Resaltar: | Se aplicarán las siguientes medidas:,Fusiles reiniciables SMD con PolySwitch PTC,Se aplicará el método de ensayo de la prueba. |
Descripción
La serie 2920 proporciona una protección de sobrecorriente reestablecible de montaje de su-ace en miniatura
Esta serie es adecuada para una amplia gama de
aplicaciones en la electrónica moderna donde el espacio es limitado.
F: el precioLas especies
■ Compatible con la Directiva RoHS y libre de plomo ■ Sin halógenos ■ El diseño compacto ahorra espacio en el tablero |
■ Bajo perfil ■ Respuesta rápida a la corriente de falla ■ Compatible con soldaderas de alta temperatura |
Aplicaciones
■ Los teléfonos móviles y los PDA ■ PCM de las baterías ■ Hubs, puertos y periféricos USB |
■ Set-top-box y HDMI ■ Protección del puerto de la consola ■ Electrónica general |
- ¿ Por qué?de energía eléctricaC. LasCaracterísticas
Parte Número |
Yo...- ¿ Por qué? (A) |
Yo...viaje (A) |
V.el máximo (Vdc) |
Yo...el máximo (A) |
PEs el tipo. (W) |
El número máximo Es hora de viajar |
Resistencia | ||
El tiempo (Sec.) |
En la actualidad (A) |
RMin (Ω) |
R1 máximo (Ω) |
||||||
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 0.30 | 0.60 | 60 | 10 | 1.50 | 1.50 | 3.00 | 1.200 | 4.800 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 0.50 | 1.00 | 60 | 10 | 1.50 | 2.50 | 4.00 | 0.350 | 1.400 |
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 0.75 | 1.50 | 30 | 40 | 1.50 | 8.00 | 0.30 | 0.350 | 1.000 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 0.75 | 1.50 | 60 | 10 | 1.50 | 8.00 | 0.30 | 0.300 | 0.950 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1.10 | 2.20 | 33 | 40 | 1.50 | 8.00 | 0.50 | 0.120 | 0.410 |
El número de unidades de producción será el siguiente: | 1.25 | 2.50 | 15 | 40 | 1.50 | 8.00 | 2.00 | 0.070 | 0.250 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1.50 | 3.00 | 33 | 40 | 1.50 | 8.00 | 2.00 | 0.080 | 0.230 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1.85 | 3.70 | 33 | 40 | 1.50 | 8.00 | 2.50 | 0.050 | 0.150 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2.00 | 4.00 | 24 | 40 | 1.50 | 8.00 | 5.00 | 0.050 | 0.125 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2.50 | 5.00 | 15 | 40 | 1.50 | 8.00 | 5.00 | 0.035 | 0.085 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2.60 | 5.00 | 6 | 40 | 1.50 | 8.00 | 10.00 | 0.025 | 0.075 |
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 2.60 | 5.00 | 24 | 40 | 1.50 | 8.00 | 5.00 | 0.025 | 0.075 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 3.00 | 5.00 | 15 | 40 | 1.50 | 8.00 | 20.00 | 0.015 | 0.048 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4.00 | 8.00 | 15 | 40 | 1.50 | 20.00 | 4.00 | 0.010 | 0.040 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 5.00 | 10.00 | 12 | 40 | 1.50 | 20.00 | 5.00 | 0.005 | 0.025 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 5.00 | 10.00 | 16 | 40 | 2.00 | 20.00 | 5.00 | 0.005 | 0.025 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6.00 | 12.00 | 16 | 40 | 1.5 | 25.0 | 6.0 | 0.004 | 0.020 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 7.00 | 14.00 | 12 | 40 | 1.5 | 25.0 | 6.0 | 0.0025 | 0.010 |
Nota sobre las características eléctricas
■ Vocabulario
·I- ¿ Por qué?= Corriente de retención: la corriente máxima del dispositivo pasará sin desencadenarse en un aire inmóvil a 23 °C.
·Iviaje= Corriente de salida: corriente mínima a la que el dispositivo se activará en 23°C de aire inmóvil.
·Vel máximo= El dispositivo puede soportar sin daños la tensión máxima a corriente nominal (Iel máximo)
·Iel máximo= Corriente de falla máxima que el dispositivo puede soportar sin daños a tensión nominal (V)el máximo)
·PEs el tipo.= Potencia típica disipada del dispositivo cuando en el estado de activación a 23 °C el aire permanece inmóvil.
·RMin= Resistencia mínima del dispositivo en estado inicial (sin soldar).
·R1 máximo= Resistencia máxima del dispositivo a 23 °C, medida una hora después de la activación o soldadura de reflujo a 260 °C durante 20 segundos.
■ El valor especificado se determina mediante el uso del PWB con trazas de cobre de 0,150 ‰*1,5 oz.
■ Precaución: el funcionamiento más allá del valor especificado puede resultar en daños y en posibles arcos y llamas.
■ Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Guía de selección de PTC poliméricos
■ Determinar los siguientes parámetros de funcionamiento de los circuitos:
·Corrente de funcionamiento normal (I)- ¿ Por qué?) | ·Corrente de interrupción máxima (I)el máximo) |
·Voltaje máximo del circuito (V)el máximo) | ·Temperatura de funcionamiento normal del dispositivo circundante (min°C/max°C) |
■ Seleccionar el dispositivo entre el factor y la dimensión adecuados para la aplicación
■ Comparar el valor máximo para Vel máximoy yoel máximodel dispositivo PPTC con el circuito en aplicación y asegúrese de
el requisito del circuito no exceda la capacidad del dispositivo.
■ Compruebe que el tiempo de marcha del dispositivo PPTC (tiempo de marcha) proteja el circuito.
■ Verificar que la temperatura de funcionamiento del circuito se encuentra dentro del rango de temperatura de funcionamiento normal del dispositivo PPTC.
■ Verificar el rendimiento y la idoneidad del dispositivo PPTC elegido en la aplicación.
Advertencia
■ Estreses mecánicos
·Los dispositivos PPTC sufrirán una expansión térmica durante el estado de falla.
donde el espacio entre los dispositivos PPTC y los materiales circundantes (por ejemplo, materiales de recubrimiento, materiales de embalaje, encapsulamiento)
La presión de los materiales (por ejemplo, el acondicionamiento de los materiales y similares) es insuficiente, lo que causará un efecto inhibidor sobre la expansión térmica.
Los demás tipos de tensión mecánica también afectarán negativamente al funcionamiento de los dispositivos PPTC y no se utilizarán ni aplicarán.
■ Contaminantes químicos
·Los aceites, aceites, disolventes, geles, electrolitos, combustibles, ácidos y similares a base de silicona afectarán negativamente a las propiedades de los dispositivos PPTC,
y no se utilizará ni aplicará.
■ Efecto electrónico y térmico
·Los dispositivos PPTC son dispositivos de protección secundaria y se utilizan únicamente para excesos de corriente o temperaturas esporádicas y accidentales.
la condición de error, y NO se utilizará si o cuando las condiciones de falla sean constantes o repetidas (estas condiciones de falla pueden ser causadas por:
entre otros, una conexión incorrecta de un conector) o eventos de viaje demasiado extensos pueden ocurrir.
·Los dispositivos PPTC son diferentes de los fusibles y, cuando se produce una condición de falla, entrarán en un estado de alta resistencia y no se abrirán
circuito, en cuyo caso el voltaje en dichos dispositivos PPTC puede alcanzar un nivel peligroso.
·El funcionamiento por encima de la capacidad máxima o otras formas de uso inadecuado pueden causar fallas, arcos, llamas y/u otros daños a la
los dispositivos PPTC.
·La contaminación por materiales conductores, como las partículas metálicas, puede inducir escasez, llama o arco.
·Debido a la inductancia, los circuitos de funcionamiento pueden generar un voltaje de circuito (Ldi/dt) superior al voltaje nominal de los dispositivos PPTC,
que no se utilizarán en tales circunstancias.
■ En general
·Los clientes deben evaluar y probar las propiedades de los productos PPTC de forma independiente para verificar y garantizar que sus productos
Las solicitudes serán atendidas.
·El rendimiento de los dispositivos PPTC se verá afectado negativamente si se utilizan incorrectamente bajo condiciones electrónicas, térmicas y/o
procedimientos y/o condiciones mecánicas no conformes a las recomendadas por el fabricante.
·Los clientes son responsables de determinar si es necesario contar con una protección de respaldo, segura y/o a prueba de fallos
Para evitar o reducir al mínimo los daños que puedan resultar de un funcionamiento o una falla extraordinarios, irregulares de los dispositivos PPTC.
·Se exime de toda y cada responsabilidad si no se cumple cualquier elemento de este aviso.
Gráfico de degradación térmica
Corriente de retención recomendada (A) a temperatura ambiente (°C)
Parte Número |
Temperatura de funcionamiento ambiente | ||||||||
-40 °C | -20 °C | 0°C | 23°C | 40 °C | 50 °C | 60 °C | 70°C | 85 °C | |
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.17 | 0.14 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 0.76 | 0.67 | 0.59 | 0.50 | 0.42 | 0.38 | 0.33 | 0.29 | 0.23 |
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1.13 | 1.01 | 0.88 | 0.75 | 0.62 | 0.56 | 0.50 | 0.44 | 0.34 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1.13 | 1.01 | 0.88 | 0.75 | 0.62 | 0.56 | 0.50 | 0.44 | 0.34 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1.66 | 1.47 | 1.29 | 1.10 | 0.91 | 0.83 | 0.73 | 0.64 | 0.50 |
El número de unidades de producción será el siguiente: | 1.89 | 1.68 | 1.46 | 1.25 | 1.04 | 0.94 | 0.83 | 0.73 | 0.56 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2.27 | 2.01 | 1.76 | 1.50 | 1.25 | 1.13 | 1.00 | 0.87 | 0.74 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2.80 | 2.47 | 2.17 | 1.85 | 1.54 | 1.39 | 1.22 | 1.07 | 0.85 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3.14 | 2.77 | 2.42 | 2.00 | 1.73 | 1.56 | 1.38 | 1.20 | 0.98 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3.78 | 3.35 | 2.93 | 2.50 | 2.08 | 1.88 | 1.65 | 1.45 | 1.13 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3.64 | 3.25 | 2.91 | 2.60 | 2.26 | 2.08 | 1.95 | 1.74 | 1.48 |
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 3.64 | 3.25 | 2.91 | 2.60 | 2.26 | 2.08 | 1.95 | 1.74 | 1.48 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 4.20 | 3.85 | 3.44 | 3.00 | 2.69 | 2.50 | 2.31 | 2.12 | 1.83 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 5.50 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.40 | 3.10 | 2.80 | 2.50 | 2.10 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 7.55 | 6.70 | 5.85 | 5.00 | 4.15 | 3.75 | 3.30 | 2.90 | 2.25 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 7.55 | 6.70 | 5.85 | 5.00 | 4.15 | 3.75 | 3.30 | 2.90 | 2.25 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 8.60 | 7.70 | 6.80 | 6.00 | 4.95 | 4.60 | 4.06 | 3.65 | 3.15 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 10.03 | 8.98 | 7.93 | 7.00 | 5.77 | 5.36 | 4.73 | 4.26 | 3.68 |