WMSIC Электронные компоненты

BHFUSE BSMD1812-200-16V BSMD1812

МодельBSMD1812-200-16V
Корпус1812
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 BSMD1812-200-16V BSMD1812
Тип
BHFUSE
Минимальная упаковка
1500 圆盘

Технические параметры

Упаковка
Лента
Бренд
BHFUSE
Модель
BSMD1812-200-16V
Шаг
1
Корпус
1812
Категория
самовосстанавливающийся предохранитель
Вес
0.113g
Минимальный заказ
1
Время срабатывания
2s
Артикул
BM0226580900
Рабочая температура
40℃~+85℃
Рабочее напряжение (Vmax)
16V
Рассеиваемая мощность (Pd)
1W
Максимальный ток (Imax)
100A
Минимальная упаковочная единица
Диск
Минимальное количество в упаковке
1500

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

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.