Le fusible électronique réutilisable Toshiba TCKE9 est doté d’une pince de surtension fixe avec limite de surintensité réglable

Toshiba TCKE9 eFuse Series

Toshiba a récemment présenté la série de fusibles électroniques réutilisables Toshiba TCKE9 (fusibles électroniques), une nouvelle gamme de circuits intégrés de fusibles électroniques pouvant être utilisés à plusieurs reprises pour protéger les lignes d’alimentation contre divers défauts électriques tels que les surintensités, les surtensions, les surchauffes et les courts-circuits. Ces nouvelles puces intègrent diverses fonctions de protection dans une seule puce, ce qui simplifie la conception des circuits et réduit le nombre de composants par rapport à la conception d’un circuit de protection traditionnel avec plusieurs composants.

Cette nouvelle gamme de produits propose différents circuits intégrés avec différentes tensions nominales et des paramètres de courant réglables, ainsi que deux modes de réinitialisation : réessai automatique et verrouillage. Toutes ces caractéristiques rendent ce fusible électronique utile pour des applications telles que les ordinateurs portables, les appareils portables, les équipements audio/vidéo et les applications industrielles telles que les systèmes d’automatisation, la robotique et de nombreuses autres applications.

Série eFuse Toshiba TCKE9

Spécifications du fusible électronique réutilisable Toshiba TCKE9

  • Tension d’entrée – 2,7 V à 23 V (maximum – 25 V)
  • Courant de sortie – 0 à 4,0 A (limite de surintensité réglable – 0,5 A à 4,0 A via une résistance externe)
  • Résistance ON (RON)
    • 34 mΩ où la tension d’entrée (VIN) est de 4 V ou plus, avec un courant de sortie (IOUT) de 1,5 A.
    • 36 mΩ où la tension d’entrée (VIN) est comprise entre 2,7 V et 4 V, et la résistance ON augmente généralement de 36 mΩ, avec un courant de sortie de 1,5 A.
  • Options de pinces de surtension
    • TCKE903 – 3,87 V (typique)
    • TCKE905 – 5,7 V (typique)
    • TCKE912 – 13,7 V (typique)
    • TCKE920 – 22,2 V (typique)
  • Contrôle de la vitesse de balayage – Réglable via une capacité externe pour réduire le courant d’appel
  • Verrouillage en cas de sous-tension (UVLO) – Réglable via une résistance externe
  • Réponse aux erreurs – Réessai automatique ou verrouillé
  • Temps de réponse
    • Pince de surtension – 6,0 μs (IOUT = 4 A)
    • Court-circuit – 2,0 μs
    • Limite de courant – 80 μs
  • Protection contre les coupures thermiques – Seuil à 155°C (typique) avec hystérésis de 20°C
  • Courant de repos
    • État ON – 180 μA à 190 μA (typique, selon la version)
    • État OFF – 0,07 μA à 2,55 μA
  • Sortie FLAG – Drain ouvert, niveau bas lorsque le défaut est détecté
  • Poids – 7,99 mg (typique)
  • Plage de température de fonctionnement – ​​-40°C à 125°C
  • Certification – IEC62368-1 (en cours de planification)
  • Dimensions du colis – WSON8 (2,0 mm x 2,0 mm x 0,8 mm, pas de 0,5 mm)
Schéma fonctionnel du fusible électronique Toshiba série TCKE9
Schéma fonctionnel du fusible électronique de la série Toshiba TCKE9

Le fusible électronique réutilisable Toshiba TCKE9 possède principalement deux variantes : le type de réessai automatique (TCKE9XXNA) et le type à verrouillage (TCKE9XXNL). La fonction de réessai automatique détecte la surintensité et tente de la limiter. Si la surintensité persiste, le circuit intégré surchauffe et le circuit interne l’arrête par mesure de protection. Dans le cas du type à verrouillage, le fonctionnement de la protection contre la surchauffe est verrouillé. Pour sortir de cet état, l’appareil doit être redémarré en appliquant un signal de commande sur la broche EN/UVLO. Le fonctionnement de protection reste actif jusqu’à ce qu’il soit redémarré manuellement. Vous trouverez des informations détaillées sur ce circuit intégré sur la fiche technique, et des informations supplémentaires sur le communiqué de presse.

Schéma fonctionnel des Nexperia NPS3102A et NPS3102B
Schéma fonctionnel des fusibles électroniques Nexperia NPS3102A et NPS3102B

En cherchant plus d’informations sur Toshiba, j’ai découvert que Nexperia avait également lancé deux nouveaux fusibles électroniques avec des caractéristiques similaires, à savoir le NPS3102A et le NPS3102B (PDF). Comme Toshiba, la variante A est un circuit intégré de type à verrouillage tandis que la variante B est du type à réessai automatique. Par rapport à Toshiba, les deux circuits intégrés ont un courant nominal maximal de 13,5 A avec une tension de fonctionnement de 21 V. À part cela, d’autres caractéristiques telles que la surintensité, la surtension, le courant d’appel excessif et les défauts de charge restent les mêmes. De plus, ce circuit intégré dispose d’une coupure de surintensité de 20 μs et d’une réponse en court-circuit de 2 μs et les deux circuits intégrés ont un faible RDS(on) de 17 mΩ.

Schéma fonctionnel ST VNF9Q20F
Schéma fonctionnel du fusible électronique ST VNF9Q20F

À l’instar de Toshiba et de Nexperia, ST a également lancé sa version d’un fusible électronique pour l’environnement automobile, qu’ils appellent un disjoncteur automobile intelligent. Le ST VNF9Q20F est un circuit intégré de fusible électronique intelligent à quatre canaux avec pilotes MOSFET côté haut intégrés, dont ST indique que chacun peut être contrôlé indépendamment par rapport à l’autre. Il intègre la technologie propriétaire STI2Fuse à action rapide de ST pour une protection contre les pannes dans les 100 µs, ainsi que des limites de courant programmables et des modes de verrouillage ou de relance automatique. De plus, la puce dispose également de broches SPI pour les diagnostics, d’un ADC 10 bits, de registres de pannes et d’un mode de sécurité intégrée pour la fiabilité.

La série de fusibles électroniques Toshiba TCKE9 est disponible sur Mouser, au prix de 0,531 $ à 1,16 $, selon la quantité. De même, les fusibles électroniques Nexperia NPS3102A et NPS3102B sont disponibles sur Mouser au prix de 1,93 $ chacun. Le STMicro VNF9Q20F, également disponible sur Mouser, est vendu à un prix plus élevé, soit environ 5,34 $ pour une seule unité.

Retrouvez l’histoire de Raspberry Pi dans cette vidéo :

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