WMSIC Электронные компоненты

BHFUSE BSMD1812-050-30V BSMD1812

МодельBSMD1812-050-30V
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 BSMD1812-050-30V BSMD1812
Тип
BHFUSE
Минимальная упаковка
1500 圆盘

Технические параметры

Упаковка
Лента
Бренд
BHFUSE
Модель
BSMD1812-050-30V
Шаг
1
Корпус
1812
Категория
самовосстанавливающийся предохранитель
Вес
0.095g
Минимальный заказ
1
Время срабатывания
150ms
Артикул
BM0226603797
Рабочая температура
40℃~+85℃
Рабочее напряжение (Vmax)
30V
Рассеиваемая мощность (Pd)
800mW
Максимальный ток (Imax)
40A
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.

BSMD1812-050-30V самовосстанавливающийся предохранитель (BSMD1812-050-30V 1812) Обзор продукта
I. Введение
BSMD1812-050-30V — это самовосстанавливающийся полимерный элемент защиты от перегрузки по току (PPTC) в корпусе 1812, выпускаемый BHFUSE. При перегрузке по току устройство быстро увеличивает сопротивление и ограничивает ток, после устранения неисправности автоматически охлаждается и возвращается в низкоомное состояние, подходит для линий USB, управления питанием, потребительской электроники и промышленного контроля, требующих повторяющейся защиты от перегрузки по току.
II. Основные электрические параметры
Сопротивление после срабатывания (R1max): 1,4 Ом (максимальное сопротивление при переходе в состояние срабатывания)
Начальное сопротивление (Rmin): 150 мОм (низкое сопротивление в холодном состоянии, обеспечивает низкие потери при нормальном питании)
Рабочее напряжение (Vmax): 30 В (максимальное допустимое рабочее напряжение постоянного тока устройства)
Ток срабатывания (Itrip): 1 А (типовой ток срабатывания, переводящий устройство в высокоомное состояние)
Ток удержания (Ihold): 500 мА (максимальный ток, который устройство может непрерывно пропускать без срабатывания)
Максимальный ток (Imax): 40 А (пиковая выдерживаемая способность материала или испытания, обычно кратковременные переходные условия)
Время срабатывания: 150 мс (типовое время отклика от перегрузки по току до перехода в высокоомное состояние)
Рассеиваемая мощность (Pd): 800 мВт (максимальная установившаяся мощность при заданных условиях)
Рабочая температура: -40 °C ~ +85 °C
III. Конструкция и корпус
Устройство имеет SMD-корпус 1812, совместимо с обычным процессом поверхностного монтажа. Компактный корпус удобен для автоматического монтажа и интеграции в процесс оплавления. Тепловое сопротивление связано с площадью окружающей медной фольги и проектированием отвода тепла PCB; фактический тепловой отклик в значительной степени зависит от окружающей разводки и среды.
IV. Типовые области применения
Защита от короткого замыкания и перегрузки по току интерфейсов USB, HDMI и др.
Защита линий входа питания и модулей DC-DC
Восстанавливаемая защита от перегрузки по току плат бытовой техники и промышленного контроля
Защита батарей и системы управления зарядкой (совместно со стратегией ограничения тока)
V. Рекомендации по применению и компоновке
Непрерывный рабочий ток рекомендуется не выше тока удержания (Ihold)=500 мА, чтобы избежать длительного нагрева и ложного срабатывания.
В случаях с большими бросками тока оценивать совместно с цепью задержки или ограничения тока, учитывать время отклика устройства (150 мс). Короткие импульсы могут не вызвать срабатывание, но частые импульсы приводят к накоплению тепла.
При компоновке PCB следует оставлять достаточную медную поверхность для отвода тепла, избегать близости высокотемпературных компонентов, размеры контактных площадок проектировать по нормам корпуса 1812 и обеспечивать хорошее количество меди.
Для критичных путей питания рекомендуется проводить фактические испытания на повышение температуры и циклические испытания для проверки надежности в целевой среде.
VI. Ключевые моменты надежности и испытаний
Рекомендуется проводить испытания на броски тока, термоциклы и многократное срабатывание и восстановление, чтобы подтвердить срок службы при повторных срабатываниях и дрейф сопротивления в целевом применении.
Оценить падение напряжения после срабатывания (в высокоомном состоянии) и допустимость для системы, подтвердить, что в состоянии срабатывания не нарушается безопасность защищаемой цепи.
VII. Подсказки по выбору и альтернативы
Если рабочий ток системы близок к Ihold или превышает его, следует выбрать модель с более высоким номинальным током удержания; если рабочее напряжение превышает 30 В, необходимо перейти на продукт с более высоким рабочим напряжением.
Максимальный ток (Imax=40 А) в основном используется для кратковременных ударных сценариев и не должен служить основанием для непрерывного применения. При выборе основными ориентирами являются Ihold и Itrip, а также комплексно учитываются время срабатывания и ограничения по мощности.
Если требуются дополнительные типовые кривые (I–T, I–R, кривые повышения температуры), размерный чертеж корпуса или рекомендации по заменяемым моделям, предоставьте конкретные условия применения, и я дам более точное решение по выбору и компоновке.

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.