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TOSHIBA STELLT THERMOFLAGGERTM-ICS ZUR ÜBERTEMPERATURERKENNUNG VOR

Toshiba Electronics Europe GmbH („Toshiba“) stellt zwei Übertemperatur-IC namens „Thermoflagger“ vor. In Kombination mit PTCs steht so eine energieeffiziente und einfache Lösung bereit.

TOSHIBA STELLT THERMOFLAGGERTM-ICS ZUR ÜBERTEMPERATURERKENNUNG VOR

In Kombination mit PTCThermistoren (positiver Temperaturkoeffizient), lassen sich lokal Übertemperaturen in elektronischen Systemen erkennen, um gegebenenfalls Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Die Bausteine eignen sich für zahlreiche Anwendungen, u. a. in Mobil- und Haushaltsgeräte sowie Industrieanlagen.

Thermoflagger™ bieten in Kombination mit mehreren PTC-Thermistoren eine einfache, kostengünstige und stromsparende Lösung. Zusätzliche Übertemperaturschutzlösungen lassen sich mit ThermoflaggerTM und allgemeinen Temperatursensor-ICs realisieren. Mit den ThermoflaggerTM TCTH021BE und TCTH022BE werden zwei Bausteine vorgestellt: Wenn der TCTH021BE anormale Zustände erkennt, liefert er ein nicht selbsthaltendes Signal an den FLAG-Pin, z.B. für einen nachgeschalteten Microprozessor; der TCTH022BE hingegen liefert eine selbsthaltende Signal an den FLAG-Pin.

Die neuen Produkte der Thermoflagger™ Serie verfügen über eine Stromquelle und werden zusammen mit PTC-Thermistoren verwendet, deren Widerstandswert nach Überschreiten einer vorgegebenen Temperatur stark zunimmt. Eine steigende Temperatur in der Nähe eines PTCs führt also zu einem Spannungsanstieg am PTCO-Pin.

Dies aktiviert das Flag-Signal, und eine lokale Übertemperatur wird erkannt. Durch Serienschaltung mehrerer Thermistoren ist eine Übertemperaturerkennung an mehreren Stellen problemlos möglich.

Die Bausteine werden im kleinen SOT-553-Gehäuse (ESV) ausgeliefert, das nur 1,6 mm x 1,6 mm x 0,55 mm misst. Sie zeichnen sich durch eine geringe Stromaufnahme (IDD10U) von 11,3 μA (typ.) aus. Der PTCO-Ausgangsstrom ist wählbar und beträgt typ. 10 μA mit einer guten Genauigkeit von ±8 %.

Die Betriebsspannung (UDD) kann im Bereich 1,7 bis 5,5 V liegen; der Betriebstemperaturbereich zwischen -40 und +125 °C. Beide Bausteine ermöglichen Nutzern eine einfache Konfiguration der Übertemperaturerkennung in einem elektronischem System, ohne dabei die Größe und den Stromverbrauch des Geräts wesentlich zu beeinträchtigen.

www.global.toshiba.com

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