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TE 接続性 ポリスイッチ アナログ 放射性鉛付き PTC 再設定可能なシューズ TRF012 250V 0.12A
紹介
電気装置の最も基本的な必要条件は 過電源保護です.しかし,多くの人々は,ファイューズや家庭用断路器に慣れています.しかし,そのうちのほとんどの人は,電子機器のボードで見つけられる,オーバー電流保護装置の種類-AOリトルPTCリセット可能ファイジと親しく馴染んでいます電子機器における過電源保護装置は,包括的なリストではないが,基本的には3種類に分けられる.高度度が向上する順序では以下のとおりである.
• 一回用ファイューズ (通常はSMDファイューズ,ガラスファイューズ,セラミックファイューズ,サブミニチュアファイューズと呼ばれます)
• ポジティブな温度系数 PTC リセット可能なシューズ
電子ファイューズ (eFuses)
オーケストラ オーケストラ ダウンロード________ について
PTC リセット可能なシューズファミリーメンバー | ||
違う 違う | 電圧 | シリーズ |
1 | 16V | トラ |
2 | 30V | TRB |
3 | 60V/72V | TRC |
4 | 90V/120V | トレ |
5 | 240V/265V | TRM |
6 | 250V | TRF |
7 | 600V | トラックバック |
利点
・ 0.02 〜 2A 保持電流範囲,60VDC 動作電圧
● 250VAC の中断値
• 移動時間が短く
• 結合および分類された狭い抵抗範囲が利用可能
• RoHS に 準拠 し て 鉛 の ない,ハロゲン-F
• 放射性 鉛 装置
• 耐火性エポキシポリマー 固体材料は UL 94V-0 要求事項を満たす
• 大部分のモデルで入手できる大量パッケージ,またはテープとロール
• 機関認定:UL,CUL,TUV,ROHS,CTI
通信ネットワーク機器がITU K.20とKに規定された保護要件を満たすのに役立ちます.21.
• 会うISO/TS16949:2009 / IATF16949 / AEC-Q200 品質管理システム
申請
ほぼどこでもDC60Vまでの低電圧電源があり,以下を含む保護する負荷があります.
電気特性
P/N | IH (A) | IT,(A) | Vmax (v) | イマックス | Vmax (v) | (A) | (セック) | Pd typ ((W) について | Rmin | Rmin | R1最大 |
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 |
"U"の先項は,保温コーティングのない製品を表します.
商品の寸法とマーク (単位:mm)
P/N | A について | B について | C について | D | E について | 身体 的 な 特徴 | ||
マックス | マックス | タイプする | ミン | マックス | スタイル | 鉛 Φ mm | 材料 | |
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 |
温度の調整
P/N | 異なる環境動作温度で電流を保持する | ||||||||
-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 |
平均時間電流曲線と温度回転曲線のパフォーマンスは数値または変数によって影響され,これらの曲線はガイドとしてのみ提供されます.顧客は,そのアプリケーションのパフォーマンスを検証する必要があります.
曲線指定 | 保持する (A) |
A について | 0.18 |
B について | 0.145 |
C について | 0.12 |
D | 0.80 |
25°Cで通常移動する時間
タイム・トゥ・トリップ曲線は,シミュレーションされたアプリケーション環境におけるデバイスの典型的なパフォーマンスを表します.特定の顧客アプリケーションにおける実際の性能は,他の変数の影響により,これらの値と異なる可能性があります..
パッケージ情報
A: 大量
部分番号 | Q'ty/バッグ |
TRF002-TRF040 | 1000個 |
TRF050-TRF100 | 500個 |
TRF200 | 200個 |
TRF012: カートンボックスあたり20000枚, カートンボックスあたり6.5kg
B:テープとロールの仕様
EIA468B/IEC286-2規格を用いたテープ付き装置
物理仕様
鉛材料 | CP または Sn/Cu |
溶接特性 | 溶接可能性 MIL?? STD?? 202 方法 208 |
隔熱材料 | 耐火性エポキシポリマーはUL94V-0の要件を満たしています. |
環境仕様
動作温度/貯蔵温度 | -40°Cから+85°C |
トリップ状態の最大装置表面温度 | 125°C |
消極 的 な 老化 | 65°C/85°C 1000時間 |
湿度 衰え | +85°C, 85% R.H,1000時間 |
熱ショック |
MIL?? STD?? 202 方法 107 +125°C から -55°C 10 回 |
溶媒耐性 | MIL?? STD?? 202 メソッド 215 |
湿度感度レベル | レベル1 J ステッド020 |
テレコムおよびネットワークアプリケーションのための機関仕様選定ガイド
パワー | 稲妻 | パワークロス |
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* テルコルディア GR ¥ 974 ¥ 1.0kV 10/1000μs |
ITU K.20/21/45 230Vac,10Ω ITU K.20/21/45 600Vac,600Ω テルコルディア GR ¥974〜283Vac, 10A |
*デバイスは,特定の用途での使用を独立して評価し,テストする必要があります.
保護の適用ガイド
地域/仕様 | 適用する | デバイスの選択 |
南アメリカ/アジア/ヨーロッパ ITU K45 |
*アクセスネットワーク機器 リモートターミナル リピーター WAN 機器 クロス 接続 |
TRF018 TRF018U TRF014 TRF014U TRF012 TRF012U |
南アメリカ/アジア/ヨーロッパ ITU K21 |
顧客とIT機器 アナログモデム ADSL,xDSL 電話機 PBXシステム インターネット機器 POS端末 |
TRF018 TRF018U TRF014 TRF014U TRF012 TRF012U |
南アメリカ/アジア/ヨーロッパ ITU K20 |
中央局 POTS/ISDN ラインカード T1/E1/J1 ラインカード ADSL/VDSL スプリッタ SU/DSU |
TRF018 TRF018U TRF014 TRF014U TRF012 TRF012U |
北米 テルコルディア GR-974 |
* プライマリ・プロテクション・モジュール DF モジュール ネットワークインターフェース |
TRF018 TRF018U TRF014 TRF014U TRF012 TRF012U
|
南アメリカ/アジア/ヨーロッパ ITU K20 | ||
北米 テルコルディア GR-1089 |
*建物内の通信システム構築 LAN,VOIPカード ローカル・ループ・ハンドセット |
TRF018 TRF018U TRF014 TRF014U TRF012 TRF012U
|
南アメリカ/アジア/ヨーロッパ ITU K.20とK21 | ||
LAN 建物内電源交差 保護 LAN 設備,IP 電話 |
TRF018 TRF018U TRF014 TRF014U TRF012 TRF012U |
技術の比較
一発性ファイューズ (通常はSMDファイューズ,ガラスファイューズ,セラミックファイューズ,サブミニチュアファイューズ,熱ファイューズなどと呼ばれます)単一の高電流発生後に交換する必要があります.シンプルな装置が意味のあるLED電球のようなアプリケーションでは一般的に見られます.LED電球の場合,吹いたファイューズの解決策は,別の電球を購入することです.ランプの交換は,とにかく必要である可能性が高いPTCリセット可能なファイューズは,ワンショットファイューズのステップアップです.ショートサーキットが発生すると,低抵抗状態から高抵抗状態に移行します.低抵抗状態にリセットする.
再設定可能なPTCファイューズは,セラミック (CPTC) とポリマー (PPTC) の両方で提供されています.セラミックタイプは,電信などの敏感なアプリケーションスペースで使用され,トリップ後に抵抗があまり変化してはならない.ポリマー型は,多くの一般電子機器のアプリケーションで使用され,時にはリセット可能なファイズ,またはポリスイッチとも呼ばれます. 電子ファイューズは"ショット"式またはPTC型ファイューズとは全く異なる動作原理を使用します.電流を完全に加熱に基づいて制限するのではなく,eFusesは実際に電流を測定し,電流が指定された限界を超えると内部スイッチをオフします.
また,eFuseは半導体集成回路装置であるため,ショート回路に対する迅速な (通常10s未満) 応答と,以下を含む可能性のある多くの機能があります.
• パラメータの変化を最小限に抑え,温度を超えて動作する能力
• 障害の発生後,劣化がない. 障害の発生数によって抵抗は異なります.
• プログラム可能な電流制限
• 装置 を オン やオフ する ため に ピン を 有効 に する
• 障害 ピン は,論理 システム や 電力 網 の 制御 に 誤り が ある こと を 示す
• ソフト・スタート 押し込み電流を制限する
•電圧のピークが負荷に到達するのを防ぐため,電圧クランプ
• ロックオフ や オートリトライ を 選択 し,電源 を 切る 必要 が ない 状態 で,荷重 が 回復 する と すべて が リセット される
逆電流ブロック
しかし,eFuseには,複数の端末を持つことや,バイアス電流が必要であるなど,いくつかの欠点がある.
最も基本的なレベルでは,eFuseはアーキテクチャにより少なくとも3つの端末を必要とします.これらは入力,出力,および地面です.レイアウトルーティングを容易にするために2つの端末デバイスを持っている方が良いでしょう例えば,PTCを地上平面に接続する必要はありません.
また,PTCリセット可能なシューズには,アースピンが不要であるため,電流は入力から出力にのみ流れます.これは,バイアス電流が全く不要であることを意味します.これは電池駆動アプリケーションにとって明らかな利点ですしかし,最新のeFusesは,偏差電流を大幅に削減しました.例えば,NIS5452がオフになると,その偏差電流は100A未満です.NIS5135の偏差電流は 約10倍高い半導体構造により eFuse はより複雑であるのは事実ですが,半導体技術の進歩により,eFuse のサイズとコストは大幅に削減されました..例えば,ONセミコンダクターの最初のeFuseの1つは,SOIC−8 (5 × 4 × 1.75 mm) パッケージの30m RDS ((on) とのNIS5112である.それに対して,今後発売されるNIS5020は,はるかに小さい (3 × 3 × 1) パッケージである.0 mm) DFN10 パッケージとRDSの半分をオン).