在日常的电子设备设计中,浪涌电流是一个常见但又棘手的问题。如何有效抑制浪涌电流,确保设备的稳定运行?今天,我们将为大家详细解读新推出的TRX贴片热敏电阻NTC规格书,帮助你更好地理解这款产品的性能与应用。
Part.01
产品概述:抑制浪涌电流的利器
TRX贴片热敏电阻NTC系列专为抑制浪涌电流设计,广泛应用于各类电子设备中。其核心功能是通过热敏电阻的特性,在设备启动时限制电流的瞬间冲击,从而保护电路中的其他元件。
主要特点:
型号多样:涵盖多种规格,满足不同电流和电容需求。
环保要求:符合ROHS、REACH等环保标准,无卤素要求。
高可靠性:工作温度范围广(-40°C ~ +155°C),适用于各种严苛环境。
Part.02
关键参数解析
在规格书中,详细列出了各型号的热敏电阻参数,以下是部分关键参数的解读:
参数解读:
零功率电阻值:表示在25°C时的电阻值,直接影响浪涌电流的抑制效果。
最大稳态电流:热敏电阻在正常工作状态下能够承受的最大电流。
建议电容值:帮助用户选择合适的电容,确保电路稳定运行。
Part.03
产品结构与焊接推荐
产品结构:
包封层:采用环氧树脂(UL94V-0),具有良好的绝缘性和耐高温性能。
芯片:陶瓷芯片,确保高稳定性和长寿命。
引脚:铜合金镀锡,提供优异的导电性和焊接性能。
焊接推荐:
回流焊:最大焊接温度260±5℃,焊接时间不超过120秒。
波峰焊:最大焊接温度260±5℃,焊接时间不超过10秒。
烙铁焊:烙铁尖温度不超过400℃,焊接时间不超过5秒。
Part.04
性能测试与可靠性
TRX贴片热敏电阻NTC经过多项严格的性能测试,确保其在各种环境下的可靠性:
高温储存:在最高工作环境温度下,电阻变化不超过20%。
温度快速变化:经过5个周期的温度急变测试,电阻变化不超过20%。
最大电流耐久性:在25±5℃环境下,施加最大稳态电流1000小时,电阻变化不超过20%。
注意事项
避免重复通流试验:用户进行的重复通流试验可能损坏NTC,试验后的NTC不可再使用。
焊接时注意PCB焊盘匹配:NTC引脚与PCB焊盘需吻合,避免焊接不良或引脚变形。
避免外力挤压:焊接后的NTC不可用力移动或倾斜,防止损坏。
TRX贴片热敏电阻NTC凭借其优异的性能和可靠性,成为抑制浪涌电流的理想选择。无论是工业设备还是家用电器,这款产品都能为你的电路提供强有力的保护。如果你正在寻找一款高效、可靠的浪涌电流抑制方案,TRX贴片热敏电阻NTC绝对是你的不二之选!