80V e‑Fuse 电子保险丝VQFN24D芯片
发布时间:2026/9/1 7:43:11 访问次数:47
tcke1401nm(80v e‑fuse 电子保险丝,vqfn24d)
东芝 2026‑08 推出80v 高压电子保险丝芯片,型号 tcke1401nm,封装vqfn24d(4×4 mm,厚度最大 0.9 mm),面向 24v/48v/54v 工业供电系统,替代传统一次性物理保险丝 / ptc 自恢复保险丝,支持可重复保护、故障上报、灵活阈值配置东芝半导体...。
核心电气参数
表格项目规格耐压等级额定 80v;工作输入电压 4.7v‑75v最大持续输出电流6a导通电阻 rₒₙ典型 44.5 mΩ过流阈值外部电阻设置,0.82a‑6.43a 可调短路保护响应典型 150 ns 极速关断封装vqfn24d,4×4 mm,0.5mm 引脚间距故障恢复模式锁存关断 / 自动重试二选一(mode 引脚配置)内置保护功能
可调过流 + 短路保护:限流保护,短路纳秒级切断,芯片可反复使用,不像熔丝一次性烧毁toshiba el...。
过压保护 ovp、欠压锁定 uvlo:阈值全部由外部电阻分压配置。
压摆率 dv/dt 可控:外接电容设置上电斜率,抑制上电冲击浪涌电流。
热关断 tsd:芯片超温直接切断输出。
flag 故障告警输出:故障时拉低通知 mcu;pgood 电源正常指示;imon 电流监测输出,可反馈实时负载电流。
反向电流阻断、输入反接保护:需要外接外部 mos 管配合实现,芯片内部不集成。
对比传统保险丝:物理熔丝熔断后必须更换;ptc 自恢复保护需要数百 ms,发热大;e‑fuse 纳秒级响应,可重?创シ??鼓苌媳ü收献刺??骺?mcu。
关键引脚简述
vin:电源输入;vout:受保护电源?涑?
ilim:电阻设置过流点
ovp / uvlo:电阻分压设置过压、欠压阈值
dv/dt:电容设置上电压摆率
mode:选择锁存 / 自动重试
flag:故障标志;pgood:电源正常;imon:电流监视
en:芯片使能控制
典型应用场景
48v 工业设备:plc、分布式 io、工厂自动化、机器人内部供电支路保护(可搭配 nxp mcx‑a5 工业 mcu)。
ai 服务器、网络设备 48v 供电支路、风扇、存储模块电源保护。
24v 工业总线、54v 通信电源的板级电源保护。
人形机器人关节驱动器、伺服小功率电源通路保护。
✅优势
80v 耐压小体积封装,4×4mm,大幅缩减保护电路 pcb 面积。
全部保护阈值外部元件可调,一款芯片适配多种电流规格。
故障可上报给 mcu,便于系统做故障诊断日志。
可恢复,不需要更换保险丝,降低维护成本。
低导通电阻,6a 条件下损耗小。
⚠️工程注意点(设计难点)
反接、反向电流阻断必须外接 mos 管,芯片内部无该功率管,不能直接裸用实现反接保护。
最大持续电流 6a,大功率系统需要外部功率 mos 扩容,该芯片做控制器。
输入 75v 是工作上限,80v 为器件最大耐压,实际设计要留电压余量。
vqfn24d 为 qfn 密脚,pcb 布局要注意高压输入与信号引脚之间的爬电距离。
短路保护速度极快,pcb 输入输出回路要做好低感布线,搭配输入电容吸收电压尖峰。
和传统方案对比
表格?桨赶煊λ?度可复?霉收仙媳ㄌ寤?cke1401nm e‑fuse~150 ns
✅可重复
✅flag 告警4×4mm物理熔丝ms 级
❌熔断报废
❌无小ptc 自恢复百 ms‑s 级
✅可恢复
❌无小
注:仅供学习参考
tcke1401nm(80v e‑fuse 电子保险丝,vqfn24d)
东芝 2026‑08 推出80v 高压电子保险丝芯片,型号 tcke1401nm,封装vqfn24d(4×4 mm,厚度最大 0.9 mm),面向 24v/48v/54v 工业供电系统,替代传统一次性物理保险丝 / ptc 自恢复保险丝,支持可重复保护、故障上报、灵活阈值配置东芝半导体...。
核心电气参数
表格项目规格耐压等级额定 80v;工作输入电压 4.7v‑75v最大持续输出电流6a导通电阻 rₒₙ典型 44.5 mΩ过流阈值外部电阻设置,0.82a‑6.43a 可调短路保护响应典型 150 ns 极速关断封装vqfn24d,4×4 mm,0.5mm 引脚间距故障恢复模式锁存关断 / 自动重试二选一(mode 引脚配置)内置保护功能
可调过流 + 短路保护:限流保护,短路纳秒级切断,芯片可反复使用,不像熔丝一次性烧毁toshiba el...。
过压保护 ovp、欠压锁定 uvlo:阈值全部由外部电阻分压配置。
压摆率 dv/dt 可控:外接电容设置上电斜率,抑制上电冲击浪涌电流。
热关断 tsd:芯片超温直接切断输出。
flag 故障告警输出:故障时拉低通知 mcu;pgood 电源正常指示;imon 电流监测输出,可反馈实时负载电流。
反向电流阻断、输入反接保护:需要外接外部 mos 管配合实现,芯片内部不集成。
对比传统保险丝:物理熔丝熔断后必须更换;ptc 自恢复保护需要数百 ms,发热大;e‑fuse 纳秒级响应,可重?创シ??鼓苌媳ü收献刺??骺?mcu。
关键引脚简述
vin:电源输入;vout:受保护电源?涑?
ilim:电阻设置过流点
ovp / uvlo:电阻分压设置过压、欠压阈值
dv/dt:电容设置上电压摆率
mode:选择锁存 / 自动重试
flag:故障标志;pgood:电源正常;imon:电流监视
en:芯片使能控制
典型应用场景
48v 工业设备:plc、分布式 io、工厂自动化、机器人内部供电支路保护(可搭配 nxp mcx‑a5 工业 mcu)。
ai 服务器、网络设备 48v 供电支路、风扇、存储模块电源保护。
24v 工业总线、54v 通信电源的板级电源保护。
人形机器人关节驱动器、伺服小功率电源通路保护。
✅优势
80v 耐压小体积封装,4×4mm,大幅缩减保护电路 pcb 面积。
全部保护阈值外部元件可调,一款芯片适配多种电流规格。
故障可上报给 mcu,便于系统做故障诊断日志。
可恢复,不需要更换保险丝,降低维护成本。
低导通电阻,6a 条件下损耗小。
⚠️工程注意点(设计难点)
反接、反向电流阻断必须外接 mos 管,芯片内部无该功率管,不能直接裸用实现反接保护。
最大持续电流 6a,大功率系统需要外部功率 mos 扩容,该芯片做控制器。
输入 75v 是工作上限,80v 为器件最大耐压,实际设计要留电压余量。
vqfn24d 为 qfn 密脚,pcb 布局要注意高压输入与信号引脚之间的爬电距离。
短路保护速度极快,pcb 输入输出回路要做好低感布线,搭配输入电容吸收电压尖峰。
和传统方案对比
表格?桨赶煊λ?度可复?霉收仙媳ㄌ寤?cke1401nm e‑fuse~150 ns
✅可重复
✅flag 告警4×4mm物理熔丝ms 级
❌熔断报废
❌无小ptc 自恢复百 ms‑s 级
✅可恢复
❌无小
注:仅供学习参考




公网安备44030402000607





