一、器件特性与选型要点
首先,理解该器件的关键参数是设计的基础:
- 型号解读:SK250-600通常指在25°C环境温度下,保持电流(Ihold)为2.50A,触发电流(Itrip)为5.0A(一般为Ihold的2倍),最大工作电压为60V的PPTC。
- 工作原理:正常工作时呈低电阻。当通过电流超过Ihold并达到一定时间(受环境温度影响),器件自身发热导致其电阻急剧增大(呈高阻态),从而限制回路电流,起到保护作用。故障排除后,冷却可自动恢复。
- 核心特点:自恢复、过流/过热保护、反应速度中等(比快熔保险丝慢,比热保护器快)。
二、主要应用领域
SK250-600凭借其适中的电流规格和60V耐压,广泛应用于以下领域:
- USB端口与充电接口保护:
- 应用场景:移动电源、USB集线器、车载充电器、快充头的输出端。
- 保护目的:防止因外部设备短路、负载异常或劣质线缆导致的主电路损坏或过热。
- 电池包/电池组保护:
- 应用场景:电动工具电池、两轮/三轮车锂电池包、便携式储能电源、无人机电池。
- 保护目的:作为次级过流保护,与MOSFET保护板(一级保护)构成双重防护。防止电芯因外部短路或BMS失效而引发的危险。
- DC电源输出端保护:
- 应用场景:适配器、开关电源(尤其是5V/12V/24V/48V输出)、工业控制电源。
- 保护目的:防止负载端短路或过载导致电源损坏或引发安全事件。
- 电机/马达保护:
- 应用场景:小型直流电机(如风扇、水泵、车窗电机)、步进电机驱动器。
- 保护目的:堵转时电流激增,PPTC可以有效限制电流,保护电机绕组和驱动电路。故障解除(如卡顿消除)后可自动恢复。
- 通讯端口保护:
- 应用场景:RS-232/485、CAN总线、以太网供电(PoE)设备。
- 保护目的:限制因接线错误、感应雷击或静电引起的浪涌电流,保护接口芯片。
三、典型电路设计方案
以下是几个经典的设计方案示例:
方案1:基础串联保护电路(最常用)
- 说明:将PPTC直接串联在需要保护的正极电源线路中。这是最简单有效的方案。
- 设计要点:
方案2:与TVS二极管配合的过压/过流复合保护电路
- 说明:PPTC(过流保护)与TVS二极管(过压/浪涌保护)协同工作,提供更全面的端口保护。
- 设计要点:
- TVS的钳位电压需低于后端被保护器件的最大耐压。
- 当TVS因过压而导通大电流时,PPTC会随之动作,切断大电流,防止TVS因持续过功耗而损坏。这种组合在通讯端口和外接电源输入口非常常见。
方案3:电池包多级保护电路(示例)
- 说明:在电池包中,PPTC通常作为第二道安全防线。
- 设计要点:
- BMS(一级):负责高精度过充、过放、过流(快)保护,通过控制MOSFET实现。
- PPTC(二级):在BMS失效或发生异常慢速过流/外部持续短路时提供备份保护,以及抑制因短路引发的温升。它串联在总输出正极或负极上。
- PPTC的保持电流应选择大于电池包最大持续放电电流,但小于MOSFET和电芯的安全极限电流。
四、关键设计考量与注意事项
- 温度降额:PPTC的Ihold随环境温度升高而降低。在高温环境(如车内阳光下)中应用时,必须参考厂商的降额曲线选型。
- 动作时间:PPTC不是快断器件。对于需要极速响应的IC或MOSFET短路保护,它可能不够快,需结合电子保险丝或快熔保险丝使用。
- 内阻与功耗:PPTC有初始内阻(通常几十毫欧),在大电流应用中会产生压降和热损耗,需计算其对系统效率的影响。
- 复位时间:故障排除后,PPTC需要一定冷却时间才能恢复低阻态(从几秒到几十秒不等)。对于需要快速自恢复的系统,这是一个限制因素。
- 失效模式:PPTC在承受极端过流或多次动作后,其参数可能漂移或失效为高阻。在要求极高的安全场合,需要冗余设计。
- 认证:根据最终产品市场,选择具有相应安全认证(如UL、TUV、CQC)的型号。
电性参数

封装尺寸

数据手册
供货情况
SK250-600应用领域电路设计及数据手册系列产品采用 SK250 封装,每卷5,000个,如需了解产品详情,请访问https://semiwell.com/product-pptc/sk250-600/; 现提供样品,您可向全球各地矽门微Semiwell的授权经销商索取样品。
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