Модель и корпус
Маркировка модели, форма корпуса, данные о лотке или катушке и изображения проверяются вместе.
Available for RFQ
Технические данные
Для получения технического описания, данных о корпусе, рекомендаций по совместимым моделям или других технических материалов свяжитесь со службой поддержки WMSIC. Доступность материалов подтверждается отдельно.
BSMD1812-200-16V самовосстанавливающийся предохранитель, обзор продукта
BSMD1812-200-16V — это поверхностно монтируемый самовосстанавливающийся предохранитель (PTC) в корпусе 1812 производства BHFUSE, предназначенный для защиты низковольтных источников постоянного тока и защиты от короткого замыкания/перегрузки по току. Прибор при перегрузке по току автоматически увеличивает сопротивление и ограничивает ток, а после исчезновения перегрузки автоматически возвращается в низкоомное состояние, подходит для различных портативных и встраиваемых применений защиты питания.
I. Обзор основных параметров
Корпус: 1812 SMD (типичные размеры ~4,5 × 3,2 мм)
Начальное сопротивление Rmin: 20 мОм (типичное/минимальное)
Сопротивление после срабатывания R1max: 100 мОм (максимальное)
Ток удержания Ihold: 2 А (максимальный ток без срабатывания при заданной температуре)
Ток срабатывания Itrip: 4 А (типичное значение срабатывания в заданных условиях)
Максимальное рабочее напряжение Vmax: 16 В (рабочее напряжение не должно превышать это значение)
Максимальный импульсный/ударный ток Imax: 100 А (кратковременная выдерживаемая способность, не установившийся режим)
Время срабатывания: 2 с (время перехода от низкого к высокому сопротивлению в определённых условиях перегрузки)
Рабочая температура: -40 ℃ ~ +85 ℃
Рассеиваемая мощность Pd: 1 Вт (показатель мощности в установившемся режиме или определённых условиях, см. кривые производителя)
II. Особенности и принцип работы
Данная модель представляет собой элемент с положительным температурным коэффициентом (PPTC): в нормальной работе имеет низкое сопротивление (около 20 мОм), позволяя устройству пропускать ток Ihold; когда ток превышает Itrip или при продолжительной перегрузке температура чипа повышается, вызывая быстрое увеличение внутреннего сопротивления (срабатывание), ограничивая ток до безопасного уровня. После устранения перегрузки и охлаждения прибора сопротивление возвращается к начальному низкому значению, обеспечивая автоматическое восстановление. Imax указывает на способность прибора выдерживать кратковременные броски (например, пусковые импульсы) и не равен допустимому непрерывному току.
III. Типовые области применения
Защита шин питания плат 5 В / 12 В (например, промышленная автоматика, потребительская электроника)
Защита от короткого замыкания USB и периферийных устройств (необходимо учитывать соответствие напряжения USB и Vmax)
Защита выхода батарейных блоков и портативных устройств (в пределах 16 В)
Светодиодные драйверы, модульные источники питания, линии питания коммуникационного оборудования
Примечание: в сценариях прямого питания автомобиля (без подавления выбросов) следует использовать совместно с подавляющими элементами (TVS), так как пусковые/импульсные напряжения автомобиля могут превышать 16 В.
IV. Рекомендации по выбору и применению
Принцип выбора: Ihold должен быть немного выше нормального максимального рабочего тока устройства, чтобы избежать ложных срабатываний; Itrip должен быть ниже безопасного тока, выдерживаемого нижестоящими компонентами или жгутом проводов.
Влияние температуры: чем выше температура окружающей среды, тем ниже фактический Ihold прибора; необходимо проектировать с учётом температурных кривых производителя.
Импульсы и броски: если в системе есть большие импульсные токи (например, подсветка ЖК, запуск двигателя), предпочтительно использовать ограничение броска (NTC, пусковой резистор) или выбрать модель с более высоким Ihold.
Напряжение и переходные процессы: поддерживать рабочее напряжение ≤ Vmax и в возможных переходных сценариях устанавливать TVS или RC-цепь подавления.
V. Корпус и технологические особенности
1812 SMD подходит для монтажа оплавлением. При компоновке PCB обратить внимание:
увеличить контактные площадки и медную фольгу для отвода тепла, улучшить рассеивание тепла, избежать ложных срабатываний из-за локального перегрева;
соблюдать профиль оплавления производителя, избегать слишком высокой температуры пайки, влияющей на характеристики;
рекомендуется размещать самовосстанавливающийся предохранитель рядом с защищаемым портом, чтобы сократить путь защиты.
VI. Меры предосторожности и частые вопросы
Vmax (16 В) является ключевым ограничением; перенапряжение может привести к ненадёжному срабатыванию или повреждению;
Pd (1 Вт) — показатель, связанный с тепловой стабильностью; фактический нагрев сильно зависит от условий охлаждения на плате, следует обращаться к подробным кривым нагрева;
Rmin и R1max — типичные значения низкого сопротивления и сопротивления после срабатывания; условия измерения (температура окружающей среды, испытательный ток) влияют на данные;
длительная работа вблизи условий Itrip сокращает срок службы, следует обеспечивать достаточный запас.
Итог: BSMD1812-200-16V с корпусом 1812 SMD, классом напряжения 16 В, током удержания 2 А и током срабатывания 4 А подходит для защиты от перегрузки по току на низком и среднем напряжении на уровне платы. При проектировании следует учитывать температуру, броски и стратегии подавления переходных процессов для правильного выбора и компоновки, чтобы реализовать стабильную самовосстанавливающуюся защиту. Для получения более подробных кривых нагрева/время-ток и размеров корпуса обратитесь к официальному техническому описанию BHFUSE.
Запрос котировки
Форма подходит для отдельных моделей, подбора по категории и многострочных BOM.
Данные для закупки
WMSIC объединяет данные товара, изображения корпуса, контекст BOM и сигналы доступности в практические комментарии к RFQ.
Маркировка модели, форма корпуса, данные о лотке или катушке и изображения проверяются вместе.
Позиции BOM сравниваются по корпусу, параметрам, количеству и применимым аналогам.
До ответа отдела продаж оцениваются каналы поставки, уверенность в цене, срок и возможность отправки.
Сценарии закупок
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.
Многострочный BOM разделяется на позиции прямого поиска, строки с уточнением корпуса и строки, где разрешена проверка аналогов.
До обсуждения кандидатов собираются исходный артикул, версия документации, применение, критичные пределы и допустимые изменения.
Количество образцов, минимальная упаковка, формат корпуса, целевая дата и адрес курьерской доставки объединяются в одной переписке RFQ.
Фотографии корпуса, маркировка модели, контекст платы и количество для ремонта помогают сосредоточить поиск на нужной версии.
При неполном суффиксе или описании корпуса ответ фиксирует открытое различие и запрашивает подтверждение покупателя до закупки.
Формат упаковки, маркировка коробок, данные инвойса, курьер, страна назначения и отслеживание согласуются с подтверждённым заказом.
В запросе связываются ранее использованная модель, текущая потребность, данные о корпусе, целевой срок и канал пополнения.
Похожие товары