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6125 2410 1808 ワイヤー イン エア タイム 遅延 表面マウント フューズ 250V 2A
概要
超電流保護の幅広いアプリケーションに対応するために利用できる小さな表面マウントファイューズ.費用のかかる損害を防止し,電子機器と電気機器の安全な環境を促進する.5Aから20Aまでの電流評価のアプリケーションをサポートする性能安定性を提供します.
オーケストラ オーケストラ ダウンロード________ について
AO
littelはまた,通信アプリケーションのための通信FT600シューズも提供しています.この通信シューズは,Telcordia,GR-1089を含む北米の過電保護要件を満たします.TIA-968-A
(旧FCC第68部分)UL60950 第3版
多層設計の2410 (((6125)
は,ワイヤーインエアSMDフィューズで,電流保護アプリケーションよりも二次レベルに非常に適しています.
空気中の直線エレメントは,一貫した融合と切断を実行します.
優れた突入電流耐性がある.
2410ファイューズの設計と製造にPCB組立技術を導入しました我々は完全に鉛のフリーで達成し,終わりのキャップを落下するリスクは,終わりのキャップファイューズと伝統的なセラミックボディと比較して.
アオリトル 表面マウント フューズ 家族の一員 | ||||
違う 違う | サイズ | 吹いて | 電圧 | シール |
1 | 0603 | スピード・ブロー | 32V | 06.000 |
2 | 0603 | 時間遅れ | 32V | 06.100 |
3 | 1206 | スピード・ブロー | 32V | 12.000 |
4 | 1206 | 時間遅れ | 32V | 12.100 |
5 | 6125 | 時間遅れ | 250V | SET |
6 | 6125 | スピード・ブロー | 250V | SEFについて |
7 | 2410 | スピード・ブロー | 125V | SFE |
8 | 2410 | 時間遅れ | 125V | STE |
9 | 1808 | スピード・ブロー | 300V | SSF |
10 | 1808 | 時間遅れ | 300V | SST |
9 | 1032 | 時間遅れ | 125V | R1032 |
10 | 1032 | スピード・ブロー | 125V | R1032 |
利益
• 200% の 過負荷 レベル で 非常に 迅速 に 作用 する
• 突入電流に耐える優れた能力
• 高度な信頼性と耐久性
• 強い弧圧縮特性
• 銅 の 端末 に ニッケル と 锡 を 塗り た
製品の特徴
• スモール2410フットプリントのタイムレイグ表面マウントシューズ
• EIA/IS-722 標準を満たす
• 溶接器 浸水 対応
• 250V 定位電圧 (200mA から 30A)
• 劇場 の 視聴率 が 高く
• IEC 60127-4 ユニバーサル・モジュラー・シューズ要件に従って設計
• -55°Cから125°Cまでの広範囲の動作温度
• IEC 61000-4-5 2版 超電圧抵抗試験に準拠する (<25Wランプカテゴリ) のために 500V/250A の
1.2 x 50us/8x20us 組み合わせ波) 〜3A 以上
• ハロゲン無,RoHS対応,100%鉛無
• 銅 または 銅合金 複合 ファイューズ リンク
適用する
• 工業機器
• LCD/PDP テレビ
• バックライトインバーター
• 電源
• 通信システム
• ネットワーク
• ゲーム システム
• ホワイト 商品
• 自動車
形と寸法 (mm)
仕様
パーツNo | アムペアランキング | 定位電圧 | 断片容量 | 定数冷却抵抗 (オム) | 溶融積分 (A2.S) | 機関承認 | |
UL | CUL | ||||||
SET0200 | 200mA | 250VAC | 50A@300VAC 50A@250VAC 200A@125VAC | 0.92 | 0.125 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 |
SET0250 | 250mA | 0.86 | 0.145 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||
SET0300 | 300mA | 0.62 | 0.162 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||
SET0315 | 315mA | 0.55 | 0.189 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||
SET0375 | 375mA | 0.47 | 0.2 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||
SET0400 | 400mA | 0.38 | 0.238 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||
SET0500 | 500mA | 0.32 | 0.275 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||
SET0600 | 600mA | 0.285 | 0.47 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||
SET0630 | 630mA | 0.256 | 0.566 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||
SET0700 | 700mA | 0.208 | 0.805 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||
SET0750 | 750mA | 0.175 | 1.24 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||
SET0800 | 800mA | 0.155 | 1.88 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||
SET1100 | 1A | 0.148 | 3.5 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||
SET1125 | 1.25A | 0.102 | 4.76 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||
SET1150 | 1.5A | 0.085 | 6.305 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||
SET1160 | 1.6A | 0.075 | 6.505 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||
SET1200 | 2A | 0.044 | 8.95 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||
SET1250 | 2.5A | 0.043 | 16.025 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||
SET1300 | 3A | 0.033 | 21.56 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||
SET1315 | 3.15A | 0.029 | 22.75 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||
SET1350 | 3.5A | 0.027 | 27.05 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||
SET1400 | 4A | 0.025 | 31.808 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||
SET1500 | 5A | 0.019 | 40.25 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||
SET1600 | 6A | 0.018 | 67.245 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||
SET1630 | 6.3A | 0.017 | 73.55 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||
SET1700 | 7A | 0.015 | 76.28 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||
SET1800 | 8A | 80.75 | ○ 人 の 行動 | ○ 人 の 行動 | |||
SET2100 | 10A | 0.014 | 110.38 | ○ 人 の 行動 | ○ 人 の 行動 | ||
SET2120 | 12A | 0.013 | 158.08 | ○ 人 の 行動 | ○ 人 の 行動 | ||
SET2150 | 15A | 0.012 | 160.68 | ○ 人 の 行動 | ○ 人 の 行動 | ||
SET2200 | 20A | 166.58 | ○ 人 の 行動 | ○ 人 の 行動 | |||
SET2300 | 30A | 0.011 | 170.56 | ○ 人 の 行動 | ○ 人 の 行動 |
製品特性
違う | ポイント | C についてアントント | Rエフェレンスの基準 |
1 | 製品表示 | ブランド,アンペアランキング | 小規模なマーク基準 |
2 | 動作温度 | -55°Cから125°C | IEC60068-2-1/2 |
3 | 溶接可能性 | T=240°C±5°C,t=3秒±0.5秒,覆盖率≥95% | MIL-STD-202 方法 208 |
4 | 溶接熱耐性 | 260°Cで10秒 | MIL-STD-202,方法 210,試験条件 B |
5 | 断熱抵抗 (開封後) | 10最低000オーム | MIL-STD-202,方法302,試験条件A |
6 | 熱ショック | 5 サイクル, -65°C / +125°C,各極端で 15 分 | MIL-STD-202,方法107,試験条件B |
7 | メカニカルショック | 100Gのピークは6ミリ秒,3サイクル | MIL-STD-202,方法213,テストI |
8 | 振動 | 0.03 振幅,10-55 Hz 1 分間に 2 時間ごとに XYZ=6 時間 | MIL-STD-202 方法 201 |
9 | 耐湿性 | 10 サイクル | MIL-STD-202,方法 106 |
10 | 塩スプレー | 5% 塩溶液 48 時間 | MIL-STD-202,方法 101,試験条件B |
融合の特徴
% アムペアランキング (In) | フュージング 時間 |
100% * 入っています | 4時間分 |
200% * 中 | 最大120秒 |
1000% * 中 | 10秒後 |
パッケージ
テープ・イン・ロール; 7インチ直径のテープ,1000個,幅12mm,EIA標準481
表面マウント・フューズ選択フローグラフ
しかし,シューズ選択のための基本的な考慮は,図6に示されているフローチャートに示されています.このフローチャートに従って
適用条件に最も適したシューズを選択するのに役立ちます.
ステップ 1 安定状態のファイューズの電流評価値を決定する
標準静止状態の降低 (75%) [使用量 ≥ Isys/0.75] ⇒ 温度降低 [使用量 ≥ Isys/0.0]
を適用する.75/Ktemp] ⇒ 安定状態のファイューズ電流評価 ⇒ ステップ 2 ⇒ I2t を計算してパルス波形を決定する ⇒
ステップ 3 ⇒ パルスサイクルデラタリングを適用する ⇒ ステップ 4 ⇒ パルス温度を適用する
減速 ⇒ ステップ 5 ⇒ サーキットの変数に対する減速を適用する ⇒ ステップ 6 ⇒ ファイューズの電流を選択する
パルス環境の評価 ⇒ ステップ7 ファイューズの電流の評価を選択する (ステップ1とステップ6の間にはより高い値を使用する) ⇒
ステップ8 ストレージの評価をチェックする
表面 に 設置 さ れ た ファイューズ を 選択 する
SMDファイューズの選択は 簡単に見えますが 最悪の場合のシステム稼働電流よりも わずかに高い電流を 選ぶという点です 残念ながら そんなに簡単ではありません稼働電流と適用温度について考慮が減る.オンと他のシステム操作 (プロセッサの速度変更やモーターの起動など) は,電流の急増やピークを引き起こし,ファイューズを選択する際に考慮する必要があります.システムによって抽出される正規電流を知ることほど簡単ではありません.
表面マウントファイューズの温度低下比較
SMDファイューズは温度に敏感な装置である.したがって,動作温度はファイューズの性能と寿命に影響を与える.ファイューズの電流指定を選択する際には,動作温度を考慮する必要があります.. 表面マウントファイューズの熱減量曲線は下図に示されています.作業温度に基づいて減速率を決定するためにそれを使用し,減速システム電流にそれを適用.