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Q是否有过压钳位功能?
A感谢您的提问。东芝eFuse IC产品线包含具有过压钳位功能的型号。过压钳位电压根据系统电压设置以防止对负载施加过电压。产品TCKE805的钳位电压设置为6.04V(典型值),产品TCKE812的钳位电压设置为15.1V(典型值)。如果不需要过压钳位功能,则可使用不具有此功能的产品TCKE800。
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QEfuseIC的抗干扰能力好吗?会不会被尖峰等干扰损坏
A感谢你的提问。东芝efuse IC 已经获得IEC62368-1(G9)的认证。
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Qefuse选型主要看什么参数?
A感谢你的提问。主要参数:输入电压,输出电流,动作时间,等。
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Q产品是否符合IEC/UL62368-1和UL2367等国际安全标准?
A感谢你的提问。东芝efuse IC获得IEC62368-1(G9)认证。
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QeFuse IC的直流特性是线性的吗?
A感谢你的提问。东芝efuse IC 可以通过外围的电阻来设定过流保护,具体请参考规格书。 https://toshiba.semicon-storage.com/info/TCKE800NA_datasheet_en_20220817.pdf?did=139443&prodName=TCKE800NA
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QeFuse IC如何避免高涌浪电流?
A感谢您的提问。东芝eFuse IC 通过压摆率调整功能来抑制浪涌电流。
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QeFuse IC的导通内阻可以到多少?
A感谢您的提问,东芝eFuse IC的导通电阻可以到二十多毫欧。
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QeFuse IC的内部由哪些部分组成?
A谢谢您的提问。eFuse IC的内部由内置输出MOSFET和输出驱动IC, MOSFET用于电压-电流检测电路、控制电路和电流通路的通断组成。
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QeFuse IC最高耐压是多少?
A目前工作电压4.4~13.2V 和 4.4~18V,更高工作电压未来将会陆续推出。
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QeFuse IC相比PTC有哪方面的优势呢?
A感谢你的提问。东芝efuse IC相对于PTC产品,在相应时间,动作精度(过电流,过电压),封装尺寸上占优。
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QeFuse IC能不能用于逆变电源上?
A您说的逆变电源属于高压大功率电源吧?抱歉目前的eFUSE IC工作电压最高18V,后续更高工作电压正在开发中。故而咱不能用于“逆变电源”中。
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Q东芝eFuse IC具有负载可调吗?
A感谢您的提问。东芝eFuse IC使用外部电阻可将过流限制设为0.5A~5A。 更多详细信息,请参阅下面的应用说明链接和数据表。https://toshiba.semicon-storage.com/info/docget.jsp?did=139443&prodName=TCKE800NA
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QeFuse IC涵盖了多大的电压电流范围?
A感谢你的提问。目前东芝量产的TCKE8系列产品的最高输入电压是18V。TCKE9系列新产品最高输入电压25V。(预计在2023年第一季度推出)
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QeFuse IC有故障信息输出吗?
A感谢你的提问。TCKE7,TCKE9 (新品)会带FLAG output功能。TCKE8 系列不带FLAG output 功能。
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Q自动重试间隔时间是多少?几次重试后会自动切断电路?
A感谢您的提问。TSD 保护和温度下降,自动重试类型会重复 ON/OFF。锁存类型在输入外部信号之前不会复位,因此如果您担心短路和复位的持续,推荐锁存类型。可以参考以下资料说明。 https://toshiba.semicon-storage.com/info/TCKE805NA_datasheet_en_20220817.pdf?did=139443&prodName=TCKE805NA
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Q滞回电流最大是多少?
A感谢您的提问,Iout没有滞回现象。如果Iout超过阈值,eFuse IC会钳位Iout,然后温度会降低,器件会恢复。温度滞后是20度。
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Q东芝电子保险丝是否可以重复应用以节省成本?
A感谢您的提问。东芝eFuse IC是一种可重复使用的半导体开关,它们不会因一次短路而损坏,可重复使用,这就降低了维护成本和缩短了维修所需的恢复时间。除了可重复使用以外,短路保护的速度是150ns(典型值),这比传统保险丝快了大约100万倍。
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QeFuse IC的响应时间可以设置吗?
A谢谢您的提问。断开时间无法控制。因为 eFuse IC 具有称为快速跳闸的功能,当发生短路等极端过电流时,该功能会在不到几微秒的时间内关闭。
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QeFuse产品的设定电流梯度是多少?精度可以达到多少?
A感谢您的提问。目前东芝eFuse IC的设定电流范围是0.5A-5.0A(电流梯度参考外部电阻选择), 过流保护精度可达11%。
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Q一般电源输入端适合什么样的保险?
A感谢您的提问。东芝eFuse IC具有常规保险丝无法实现的各种高性能、高精度保护功能。与使用分立无源元器件或多个IC组合实现的功能相比,此特性有助于通过减少元器件数量来提高质量、降低成本,而且还能通过减少安装面积实现小型化。该产品可以重复使用,因此还可有效减少维修所需的维护成本并缩短恢复时间。典型用途是USB终端的短路保护和后续IC的保护。
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