WMSIC Электронные компоненты

BHFUSE BSMD0603L-110 BSMD0603L

МодельBSMD0603L-110
Корпус0603
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 BSMD0603L-110 BSMD0603L
Тип
BHFUSE
Минимальная упаковка
4000 卷

Технические параметры

Упаковка
Лента
Бренд
BHFUSE
Модель
BSMD0603L-110
Шаг
1
Корпус
0603
Категория
самовосстанавливающийся предохранитель
Вес
0.029g
Минимальный заказ
1
Артикул
BM0264819683
Рабочая температура
40℃~+85℃
Рабочее напряжение (Vmax)
6V
Рассеиваемая мощность (Pd)
1W
Максимальный ток (Imax)
50A
Минимальная упаковочная единица
Рулон
Минимальное количество в упаковке
4000
Ток удержания (Ihold)
1.1A

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

BSMD0603L-110 самовосстанавливающийся предохранитель Обзор продукта
I. Основное позиционирование продукта
BSMD0603L-110 — самовосстанавливающийся предохранитель в корпусе 0603 для поверхностного монтажа, выпускаемый BHFUSE, специально разработанный для защиты от сверхтока низковольтных маломощных цепей. Он основан на полимерном материале PTC (положительный температурный коэффициент), не требует ручной замены и может использоваться многократно; в основном подходит для низковольтных систем около 5 В (например, потребительская электроника, портативные устройства), являясь высокоэкономичным выбором для защиты от сверхтока миниатюрных цепей.
II. Ключевые параметры и их практическое значение
Параметры этого предохранителя целенаправленны, их следует понимать в контексте применения:
Напряжение Vmax = 6 В: строго соответствует системам 5 В (например, USB, литиевые батареи), предотвращает повреждение от перенапряжения;
Ток удержания Ihold = 1,1 А: максимальный длительный ток, стабильно проходящий при нормальной работе цепи (рекомендуется рабочий ток цепи ≤ 1 А, запас 10 % надежнее);
Ток срабатывания Itrip = 2,2 А: минимальный ток срабатывания при сверхтоке (примерно в 2 раза больше тока удержания, соответствует обычному принципу «срабатывание при 2×» для самовосстанавливающихся предохранителей, предотвращает ложные срабатывания);
Начальное сопротивление Rmin = 8 мОм: низкое сопротивление проводимости дает минимальные потери — при рабочем токе 1 А потери составляют всего ≈ 8 мВт, практически не влияя на эффективность цепи;
Сопротивление после срабатывания R1max = 75 мОм: при неисправности сопротивление резко возрастает, быстро ограничивая ток до безопасного уровня;
Максимальный ток Imax = 50 А: кратковременно выдерживаемый пиковый ток (например, импульс в момент включения), предотвращает ложное срабатывание;
Рабочая температура -40 °C ~ +85 °C: охватывает промышленный широкий температурный диапазон, адаптируется к экстремальным условиям на открытом воздухе, в автомобиле и т. п.;
Рассеиваемая мощность Pd = 1 Вт: максимально допустимая мощность нагрева, обеспечивает надежность длительной работы.
III. Корпус и адаптация применения
Используется корпус 0603 для поверхностного монтажа (британский размер, соответствует метрическому 1608), объем всего 1,6 мм × 0,8 мм, идеально подходит для компоновки PCB миниатюрных устройств:
Портативные устройства: защита аккумулятора/USB-интерфейса смартфонов, умных часов;
Терминалы IoT: цепи питания маломощных датчиков, умных браслетов;
Малые источники питания: защита от сверхтока на выходе импульсных источников 5 В/1 А;
Автомобильная электроника: автомобильный USB-порт зарядки (некоторые низковольтные сценарии).
IV. Принцип работы и ключевые преимущества
4.1 Принцип работы
В нормальном состоянии материал PTC имеет низкое сопротивление и проводит ток; при сверхтоке в цепи (ток ≥ 2,2 А) материал нагревается, сопротивление резко возрастает (срабатывание), ограничивая ток до безопасного значения; после устранения неисправности (например, короткого замыкания) температура снижается, сопротивление автоматически восстанавливается до низкого, замена не требуется.
4.2 Ключевые преимущества
Самовосстановление без обслуживания: не требует ручной замены предохранителя, снижает затраты на послепродажное обслуживание;
Низкие потери и малый размер: низкое сопротивление 8 мОм + корпус 0603, сочетание эффективности и экономии места;
Надежность в широком температурном диапазоне: -40 °C ~ +85 °C, адаптация к экстремальным условиям;
Быстрый отклик: срабатывание за миллисекунды при сверхтоке, своевременная защита нагрузки;
Высокая экономическая эффективность: отечественный компонент бренда BHFUSE, стабильные характеристики и контролируемая стоимость.
V. Меры предосторожности при использовании
Согласование выбора: рабочий ток цепи должен быть ≤ 1 А (Ihold = 1,1 А с запасом), напряжение ≤ 5 В (≤ Vmax = 6 В);
Пиковый ток: избегать длительного появления в цепи пикового тока выше 50 А (кратковременные импульсы допустимы);
Теплоотвод и компоновка: на PCB избегать близости к мощным компонентам, обеспечивать теплоотвод;
Поиск неисправностей: после срабатывания необходимо проверить короткое замыкание нагрузки, перегрузку и т. п.; после устранения автоматически восстанавливается.
Итог
BSMD0603L-110 — самовосстанавливающийся предохранитель, оптимизированный для низковольтных маломощных сценариев, с ключевыми особенностями: низкое сопротивление, малый корпус, широкий температурный диапазон, отсутствие обслуживания; подходит для защиты от сверхтока в потребительской электронике, портативных устройствах, IoT и других областях, является качественной альтернативой традиционным одноразовым предохранителям.

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.