WMSIC Электронные компоненты

BHFUSE BSMD1206-100-16V BSMD1206

МодельBSMD1206-100-16V
Корпус1206
БрендBHFUSE
Цена Цена по запросу Цены на электронные компоненты быстро меняются вслед за спросом и предложением. Актуальная цена подтверждается в последнем коммерческом предложении WMSIC.
Configuration
1 options
Configuration 26+

Available for RFQ

Технические данные

Описание товара

19 характеристик

Основная информация

Название товара
BHFUSE BSMD1206-100-16V BSMD1206
Тип
BHFUSE
Минимальная упаковка
3500 圆盘

Технические параметры

Упаковка
Лента
Бренд
BHFUSE
Модель
BSMD1206-100-16V
Шаг
1
Ширина
1.9mm
Корпус
1206
Категория
самовосстанавливающийся предохранитель
Вес
0.036g
Длина
3.6mm
Высота
1.4mm
Минимальный заказ
1
Время срабатывания
300ms
Артикул
BM0226603234
Рабочая температура
40℃~+85℃
Рабочее напряжение (Vmax)
16V
Рассеиваемая мощность (Pd)
800mW

Для получения технического описания, данных о корпусе, рекомендаций по совместимым моделям или других технических материалов свяжитесь со службой поддержки WMSIC. Доступность материалов подтверждается отдельно.

BSMD1206-100-16V самовосстанавливающийся предохранитель (BHFUSE) Обзор продукта
Данный компонент представляет собой поверхностно-монтируемый самовосстанавливающийся предохранитель (PolySwitch/Polyfuse) серии BHFUSE модели BSMD1206-100-16V, корпус 1206, предназначен для защиты от перегрузки по току в цепях напряжением 16 В и ниже. При перегрузке по току устройство за счет нагрева значительно увеличивает сопротивление внутреннего проводника, обеспечивая защиту цепи; после устранения перегрузки восстанавливается по мере охлаждения, подходит для применений с многократной защитой.
I. Основные характеристики
Корпус: 1206 (SMD)
Размеры: длина 3,6 мм × ширина 1,9 мм × высота 1,4 мм
Номинальное напряжение: Vmax = 16 В
Начальное сопротивление постоянному току: Rmin = 50 мОм
Максимальное сопротивление после срабатывания: R1max = 270 мОм
Ток удержания: Ihold = 1,0 А (при заданной температуре/условиях испытаний не срабатывает)
Ток срабатывания: Itrip = 1,8 А (типовой, срабатывание в течение 300 мс)
Максимальный переходный ток: Imax = 100 А (кратковременная импульсная способность)
Время срабатывания: 300 мс (типовое время отклика)
Номинальная рассеиваемая мощность/теплоемкость: Pd = 800 мВт
Диапазон рабочих температур: -40 °C до +85 °C
Бренд: BHFUSE
II. Характеристики и принцип работы
Самовосстанавливающаяся защита: когда ток цепи превышает тепловую балансную способность устройства (около Itrip), внутренний полимерный материал расширяется при нагреве, проводящий путь значительно увеличивает сопротивление, ограничивая ток и защищая нижестоящую цепь. После удаления источника перегрузки устройство охлаждается, сопротивление восстанавливается, цепь автоматически замыкается.
Низкое начальное сопротивление: Rmin = 50 мОм, способствует снижению падения напряжения и потерь мощности в нормальном режиме.
Обратимое изменение сопротивления: после срабатывания сопротивление возрастает до R1max (максимум около 270 мОм), влияя на падение напряжения в режиме ограничения тока; после восстановления постепенно возвращается к начальному значению.
Способность выдерживать большие импульсные токи: Imax = 100 А указывает на способность устройства выдерживать кратковременные броски, но это значение не означает способность к непрерывной работе.
III. Типовые области применения
Защита от перегрузки по току портов питания USB/периферии, зарядных цепей (для систем уровня 5–12 В)
Защита от короткого замыкания и перегрузки потребительской электроники, умного дома, маломощных модулей питания, коммуникационного оборудования
Защита входа питания светодиодных светильников (необходимо учитывать рабочий ток и тепловой режим)
Внешняя защита от тока в устройствах с батарейным питанием (при адаптации к системе 12 В необходимо учитывать пики и нагрев)
Не рекомендуется для случаев защиты от короткого замыкания, требующих отключения за миллисекунды или доли миллисекунды (например, защита пуска некоторых двигателей или защита от высокоэнергетических импульсов); в таких случаях необходимо использовать быстродействующие предохранители или электронные автоматические выключатели.
IV. Рекомендации по выбору и использованию
Выбор по продолжительному рабочему току: непрерывный ток должен быть ниже Ihold (1,0 А) с запасом (рекомендуется 70–80%), чтобы избежать частых срабатываний из-за длительной работы при высокой температуре или в критическом состоянии.
Учет температуры окружающей среды: при рабочей температуре, близкой к верхнему пределу (+85 °C), Ihold/Itrip снижаются; следует оценить температурный дрейф и соответственно снизить номинал.
Учет падения напряжения и мощности: при нормальном рабочем токе падение напряжения = I × R; хотя начальное сопротивление низкое, в состоянии срабатывания/ограничения рост сопротивления значительно увеличивает падение напряжения и нагрев.
Управление импульсным током: Imax = 100 А относится только к кратковременной импульсной способности; если в системе частые большие импульсы тока, следует проверить способность устройства выдерживать циклические нагрузки или рассмотреть добавление устройств подавления бросков (например, NTC, TVS).
Совместная работа с быстродействующими выключателями: для сценариев, требующих быстрого отключения, можно комбинировать самовосстанавливающийся предохранитель с быстродействующим плавким предохранителем или электронным ключом, сочетая скорость и возможность сброса.
V. Меры предосторожности при пайке и монтаже
Корпус 1206 SMD, рекомендуется стандартный процесс оплавления SMT. Конкретный температурный профиль оплавления — согласно Datasheet производителя, избегайте чрезмерно высокой пиковой температуры и повторного оплавления.
Проектирование контактных площадок: рекомендуется проектировать контактные площадки в соответствии со стандартным посадочным местом 1206 для печатной платы, обеспечивая хорошую площадь пайки для надежного теплового и механического соединения.
Рекомендации по компоновке: избегайте размещения устройства в непосредственной близости от высокотемпературных компонентов (например, индуктивностей, силовых транзисторов), чтобы уменьшить ложные срабатывания из-за окружающего тепла; при использовании в зонах с ограниченным охлаждением следует предусмотреть тепловое распределение.
Механическое напряжение: избегайте механического давления или изгиба на устройстве; обеспечьте достаточную поддержку и фиксацию на печатной плате.
Очистка и химические вещества: после оплавления обычная очистка, как правило, допустима, но рекомендуется следовать указаниям производителя при выборе растворителей, не разрушающих полимерный материал.
VI. Рекомендации по контролю и испытаниям
На этапе проверки проекта следует провести испытания реальных температурно-токовых кривых, получить кривую срабатывания I–T (ток-время) и характеристики температурного дрейфа.
Испытания должны включать многократные циклы перегрузки по току и восстановления охлаждением для оценки долговечности и изменения сопротивления.
Проверьте работу в реальной компоновке печатной платы и при конечной температуре окружающей среды, особенно стабильность при длительной работе вблизи Ihold.
Резюме: BSMD1206-100-16V — это поверхностно-монтируемый самовосстанавливающийся предохранитель для низковольтных систем (≤16 В), подходящий для многократной защиты от перегрузки по току электронных модулей и интерфейсов уровня 1 А. При выборе и применении необходимо учитывать температуру окружающей среды, запас по непрерывному току, характеристики импульсного тока и тепловой режим печатной платы, а также проводить окончательную проверку технологии и надежности согласно Datasheet производителя. Для получения более точных кривых I–T, профиля оплавления или рекомендуемого рисунка корпуса рекомендуется обратиться к официальным техническим материалам BHFUSE или связаться с поставщиком для получения полного Datasheet.

Запрос котировки

Отправить RFQ

Форма подходит для отдельных моделей, подбора по категории и многострочных BOM.

Отправьте целевую модель и количество.

Данные для закупки

Проверка модели, корпуса, доступности и соответствия BOM до котировки.

WMSIC объединяет данные товара, изображения корпуса, контекст BOM и сигналы доступности в практические комментарии к RFQ.

Проверка модели и корпуса электронного компонента на ESD-рабочем месте

Модель и корпус

Маркировка модели, форма корпуса, данные о лотке или катушке и изображения проверяются вместе.

Сопоставление BOM и аналогов электронных компонентов

BOM и аналоги

Позиции BOM сравниваются по корпусу, параметрам, количеству и применимым аналогам.

Оценка доступности электронных компонентов для закупки

Сигнал доступности

До ответа отдела продаж оцениваются каналы поставки, уверенность в цене, срок и возможность отправки.

Сценарии закупок

Примеры организации типовых запросов на закупку компонентов.

Типовые сценарии RFQ основаны на полях формы WMSIC, данных каталога, этапах ручной проверки и процессе подготовки к отправке.

Покупатель передаёт полный артикул, требования к корпусу, количество, страну назначения и доступные фотографии, чтобы в котировке была зафиксирована проверяемая версия.

Подтверждение корпуса Типовой процесс RFQ

Многострочный BOM разделяется на позиции прямого поиска, строки с уточнением корпуса и строки, где разрешена проверка аналогов.

Разбор смешанного BOM Типовой процесс RFQ

До обсуждения кандидатов собираются исходный артикул, версия документации, применение, критичные пределы и допустимые изменения.

Проверка снятой с производства детали Типовой процесс RFQ

Количество образцов, минимальная упаковка, формат корпуса, целевая дата и адрес курьерской доставки объединяются в одной переписке RFQ.

Запрос малой партии Типовой процесс RFQ

Фотографии корпуса, маркировка модели, контекст платы и количество для ремонта помогают сосредоточить поиск на нужной версии.

Данные для ремонтной партии Типовой процесс RFQ

При неполном суффиксе или описании корпуса ответ фиксирует открытое различие и запрашивает подтверждение покупателя до закупки.

Уточнение суффикса модели Типовой процесс RFQ

Формат упаковки, маркировка коробок, данные инвойса, курьер, страна назначения и отслеживание согласуются с подтверждённым заказом.

Экспортная передача Типовой процесс RFQ

В запросе связываются ранее использованная модель, текущая потребность, данные о корпусе, целевой срок и канал пополнения.

Запрос на пополнение Типовой процесс RFQ

Похожие товары

Компоненты с изображениями корпусов, доступные для RFQ.