WMSIC Электронные компоненты

BHFUSE BSMD2920-200-36V BSMD2920

МодельBSMD2920-200-36V
Корпус2920
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 Date code within 2 years

Available for RFQ

Технические данные

Описание товара

19 характеристик

Основная информация

Название товара
BHFUSE BSMD2920-200-36V BSMD2920
Тип
BHFUSE
Минимальная упаковка
1500 圆盘

Технические параметры

Упаковка
Лента
Бренд
BHFUSE
Модель
BSMD2920-200-36V
Шаг
1
Ширина
5.44mm
Корпус
2920
Категория
самовосстанавливающийся предохранитель
Вес
0.189g
Длина
7.98mm
Высота
1.4mm
Минимальный заказ
1
Время срабатывания
4.5s
Артикул
BM0229474040
Рабочая температура
40℃~+85℃
Рабочее напряжение (Vmax)
36V
Рассеиваемая мощность (Pd)
2W

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

BSMD2920-200-36V Обзор продукта
I. Введение
BSMD2920-200-36V — поверхностно-монтируемый самовосстанавливающийся предохранитель (PTC/полимерный), корпус 2920 (длина 7.98 мм × ширина 5.44 мм × высота 1.4 мм) производства BHFUSE. Устройство работает при номинальном напряжении 36 В, предназначено для защиты от сверхтока и ограничения короткого замыкания, подходит для входных каскадов промышленных и потребительских источников питания, управления батареями и защиты интерфейсов.
II. Основные электрические параметры
Максимальное рабочее напряжение (Vmax): 36 В
Максимально допустимый ток (Imax): 40 А (кратковременный или импульсный пик, см. конкретные условия применения и тепловой расчёт)
Ток удержания (Ihold): 2 А (при этом токе устройство длительно остаётся в низкоомном состоянии)
Ток срабатывания (Itrip): 4 А (при превышении этого тока и выполнении временных условий переходит в высокоомное состояние)
Максимальное сопротивление после срабатывания (R1max): 120 мОм
Начальное сопротивление (Rmin): 20 мОм
Рассеиваемая мощность (Pd): 2 Вт (ограничение мощности при определённых условиях)
Время срабатывания: 4.5 с (типовое время срабатывания, зависит от кратности сверхтока и температуры)
Рабочий диапазон температур: -40℃ ~ +85℃
Приведённые данные являются типовыми или номинальными значениями; в конкретных применениях рекомендуется обращаться к подробному даташиту и кривым производителя.
III. Основные особенности и преимущества
Низкое начальное сопротивление (20 мОм), малое падение напряжения и высокая эффективность при нормальной работе;
Чёткие уровни тока удержания/срабатывания (2 А/4 А), удобны для выбора и разработки стратегии защиты цепи;
Самовосстановление: после устранения сверхтока автоматически возвращается в низкоомное состояние, снижая затраты на замену и время простоя;
Совместимость с поверхностным монтажом, удобство автоматизированного производства и плотной компоновки;
Широкий температурный диапазон, удовлетворяющий большинству условий промышленной и потребительской электроники.
IV. Типовые применения
Батарейные сборки и управление зарядкой (например, защита литиевых батарей)
Защита от сверхтока входного каскада питания (для зарядных устройств, адаптеров, модулей питания)
Коммуникационные и информационные интерфейсы (например, ограничение тока USB, POE, требуется проверка соответствия напряжения и мощности)
Вспомогательная защита промышленного контроля и приводов двигателей (как первичный или вторичный защитный элемент)
V. Рекомендации по выбору и компоновке
Оставлять запас не менее 20–50%: в реальной системе рекомендуется выбирать ток удержания больше максимального нормального рабочего тока во избежание ложного срабатывания;
Тепловой режим: мощность Pd, тепловое сопротивление корпуса и площадь медной фольги печатной платы напрямую влияют на нагрев; рекомендуется оставлять достаточную медную фольгу вокруг контактных площадок и предусматривать пути отвода тепла;
Пайка: рекомендуется стандартный профиль бессвинцового оплавления, избегать длительного воздействия высокой температуры, превышающего допустимый диапазон устройства; конкретный профиль оплавления см. в материалах производителя;
Компоновка: избегать размещения чувствительных элементов (например, аналоговых усилителей, датчиков температуры) вблизи теплового источника устройства; входные линии по возможности делать короткими и широкими для снижения паразитного сопротивления и нагрева.
VI. Надёжность и указания по эксплуатации
Самовосстанавливающееся устройство не является мгновенным предохранителем; при частых продолжительных сверхтоках или термических нагрузках следует оценивать влияние на срок службы;
Длительная работа вблизи предела мощности Pd ускоряет старение; рекомендуется предусматривать запас в конструкции;
При повторяющихся срабатываниях или постоянном высоком сопротивлении (значительное увеличение R1max) следует проверить наличие постоянного короткого замыкания или повреждения устройства и заменить его согласно нормам;
Перед хранением и пайкой избегать увлажнения и соблюдать уровень чувствительности к влаге (MSL); подробности см. в даташите.
Для получения полных кривых характеристик, способности выдерживать броски тока, параметров теплового сопротивления или чертежей контактных площадок корпуса можно предоставить заводской даташит для дальнейшего моделирования схемы и оценки надёжности.

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.