Dwukierunkowy bezpiecznik – kompletna ochrona przed prądem i napięciem
Firma Linear Technology wprowadziła układ LTC4368, kontroler zabezpieczający obwody przed nadmiernym prądem i napięciem. Może on obsługiwać układy pracujące w zakresie napięć od 2,5 do 60 V – zasilane z baterii urządzenia przenośne lub samochodowe, a także systemy przemysłowe. LTC4368 może zastąpić bezpieczniki, ograniczniki napięcia i układy dyskretne, stanowiąc kompaktowe i kompletne rozwiązanie problemu ochrony układów elektronicznych. Zabezpiecza przed nadmiernym prądem, zbyt wysokim i niskim napięciem oraz odwróceniem polaryzacji. LTC4368 kontroluje dwa n-kanałowe tranzystory MOSFET, zapewniając ścieżkę prądu o niskich stratach podczas normalnej pracy i wyłącza tranzystory w przypadku przepływu nadmiernego prądu w którymkolwiek kierunku. Model LTC4368-1 ma symetryczne dopuszczalne progi prądów w obu kierunkach, co służy do ochrony baterii przed zbyt dużymi prądami ładowania i rozładowania. Natomiast model LTC4368-2 aktywuje się, gdy zostanie wykryty jakikolwiek prąd wsteczny, aby zapobiec przepływowi i utrzymać stan wyjścia.
Układ LTC4368 szybko odłącza obciążenie od napięć wejściowych przekraczających regulowany z dużą precyzją próg. Natomiast regulowany próg minimalny powoduje zatrzymanie pracy obwodu przy zbyt niskim napięciu wejściowym, chroniąc baterie przed pełnym rozładowaniem. Z kolei zabezpieczenie przed odwróconą polaryzacją zasilania izoluje obciążenie w przypadku odwrotnego podłączenia baterii, eliminując powstawanie diody na ścieżce zasilania. Wyeliminowany w ten sposób potencjalny spadek 2,5 V na diodzie zapewnia wystarczający margines napięcia do wykonania rozruchu zimnego silnika pojazdu.
Pobór prądu układu wynosi 80 µA w normalnym trybie i 5 µA w trybie wyłączenia, co pozwala uzyskać długi czas pracy lub oczekiwania systemu zasilanego z baterii. LITC4368 kontroluje również gwałtowny przyrost prądu wejściowego występujący podczas podłączenia zasilania płytki w warunkach pracy.
Układ LTC4368 jest dostępny w dwóch wariantach: model LTC4368-1 ma próg reakcji w kierunku wstecznym 50 mV, natomiast LTC4368-2 ma próg 3mV. Gdy nastąpi przeciążenie, konfiguracja pinów determinuje zachowanie tranzystorów MOSFET – mogą doprowadzić do zatrzaśnięcia lub wrócić do normalnej pracy po upływie pewnego czasu. Układ LTC4368 może pracować w maksymalnym zakresie temperatury od -40°C do +125°C.
Najważniejsze cechy LTC4368:
-
Ochrona przed nadmiernym prądem, odwróconym przepływem prądu, zbyt wysokim i zbyt niskim napięciem, odwróconą polaryzacją wejścia
-
Zakres napięć pracy od 2,5 do 60 V
-
Zakres ochrony od -40 do 100 V
-
Dwukierunkowy elektroniczny bezpiecznik (ECB)
-
Próg reakcji w kierunku przewodzenia 50 mV
-
Próg reakcji w kierunku przeciwnym 50 mV (LTC4368-1)
-
Próg reakcji w kierunku przeciwnym 3 mV (LTC4368-2)
-
-
Próg zbyt wysokiego i zbyt niskiego napięcia regulowany z dokładnością ± 1,5%
-
Niski prąd spoczynkowy: 80 µA podczas pracy, 5 µA podczas wyłączenia
-
Pin pozwalający na wybór jednego z dwóch trybów: zatrzaśnięcia lub ponownego włączenia po upływie pewnego czasu
-
Możliwość przełączenia zasilania podczas pracy (hot-swap)
-
Obudowy MSOP lub DFN o wymiarach 3 x 3 mm z 10. wyprowadzeniami
Do wyboru są warianty w obudowach MSP lub DFN o wymiarach 3 x 3 mm z 10. wyprowadzeniami. Ceny zaczynają się od 1,99 USD za sztukę przy zamówieniach 1000 sztuk. Próbki układów i płytki ewaluacyjne są już dostępne do zamówienia. Więcej informacji można uzyskać na stronie produktu.


Scanway zwiększa przychody, inwestuje w zaplecze produkcyjne i zawiera nowe kontrakty
Sieć Badawcza Łukasiewicz rozwija laboratoria przemysłu wysokich technologii
Grupa Volkswagen i Uniwersytet Techniczny w Brunszwiku zacieśniają współpracę badawczą w dziedzinie sztucznej inteligencji i mobilności 

![https://www.youtube.com/watch?v=BgxJVTwYJ-s Zapraszamy do obejrzenia filmu i wysłuchania krótkich wypowiedzi prelegentów Hardware Forum 2026 i organizatorów majowej konferencji dla inżynierów z branży elektronicznej: Konrad Bruliński z Lemontech, prof. Krzysztof Kulpa z Politechniki Warszawskiej, Zbigniew Huber z FLC, Ewa Załupska z firmy KROK, Jerzy Kozieł z MPTECH, Grzegorz Potyralski z VIGO Photonics, dr Krzysztof Czuba z Politechniki Warszawskiej, Anna Beata Kalisz Hedegaard z Quantum Security Defence, Adrian Cichosz z Elhurt Dystrybucja Anna Kamińska z Creotech Quantum, oraz Łukasz Jaeszke i Adam Jaeszke z TEK.day [materiał redakcyjny]](https://mikrokontroler.pl/wp-content/uploads/2026/05/tytulowe-film-1.png)



