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UL248-1 1608 素早く作用する表面マウントフィューズ 06D 250mA-5A 32V 断断評価 35A 50A
記述
1608 素早く作用する 表面マウントファイューズは 小さいサイズでPCBのスペースを節約できます 低抵抗性,安定した電気特性,高い信頼性で,リフローと波溶接に適応できます.フュージーは迅速な応答があり,瞬時的な電流増加なしの回路に適しています.電子ファイューズは主に電流保護,IC保護,携帯電話やその他の通信機器,ディスプレイ,デジタルカメラ,バッテリーに使用されます.
サイズmm で
仕様
カタログ | アムペア | 電圧 | 標識 | 溶融 統合 |
違う 違う | 格付け | 格付け | (A2.S) | |
06D0250D | 250mA | 32V | D | 0.00040 |
06D0375D | 375mA | 32V | E について | 0.00087 |
06D0500D | 500mA | 32V | F について | 0.00188 |
06D0750D | 750mA | 32V | G | 0.00880 |
06D1100D | 1A | 32V | H | 0.00250 |
06D1125D | 1.25A | 32V | J | 0.0125 |
06D1150D | 1.5A | 32V | K | 0.0310 |
06D1200D | 2A | 32V | N | 0.0480 |
06D1250D | 2.5A | 32V | オー | 0.0615 |
06D1300D | 3A | 32V | P | 0.0690 |
06D1350D | 3.5A | 32V | R | 0.1181 |
06D1400D | 4A | 32V | S | 0.2380 |
06D1500D | 5A | 32V | T | 0.6817 |
現代 の 特徴
アムペアランキング % | 営業時間 | |||
100% | 4時間分 | |||
200% | 最大 60 秒 |
ほか
吹いたタイプ | 速やかに作用する |
標準として | UL248-1 UL248-14 |
断絶する 評価: | 50 アムペア 32V DC (mA~1A) 35 アムペア 32V DC (1.25A~5A) |
動作温度 | -55°C~+125°C |
材料 | 基板:セラミック/ガラスカバー 終了:ニッケルとチンの上を塗ったスライバー 元素:銀 |
溶接方法 | リフロー溶接: 260°C,最大10秒 |
パッケージ | 自動テープで 5000PCSを埋め, 150000PCS/箱 |
MOQ | 5000PCS |
リードタイム | 2週間 |
機関 | UL |
適用する
白貨,電源,産業制御,自動車,UPS,バッテリーなど
特徴
超電流保護のための単発ファイューズ
1608 (EIA 0603) ミニチュアフットプリント
スピードブーフ・フィューズ
UL 248-14 に記載されている
自動組み立てのための表面固定包装
多層SMD設計
RoHS対応* ハロゲンフリー
タイム・現在の特徴曲線
主な輸出市場
中部・南米
東欧
中東/アフリカ
北米
西ヨーロッパ
アジア
オーストラリア
適切なフィューズを選択する
適切な フィューズ を 選べば,機器 の 破損 を 防ぎ,高価 な メンテナンス を 防ぎ,使用 者 を 保護 できる
設計の最も重要でない側面として,伝統的に,回路保護装置の役割が表されています. 後で考えられ,しばしばイライラする詳細です.精密な回路設計と適切な保護装置の選択は,初期段階と全過程で慎重に考えなければなりません.
能力と 異なる種類のデバイスの知識, デバイスが提供する異なる機能の理解, アプリケーションに最も適したデバイスを決定する能力が必要です適正 な ファイューズ を 選べば,設備 の 継続 的 な 機能 を 保証 し,迷惑 の 衝撃 に よっ て 高額 な 保守 を 防ぐ こと が でき ます.設備全体と,さらに重要なのは,使用者の安全です.
適切なシューズを選択するには 設計の初期段階と 設計全体で慎重に考えなければなりません
回路の動作条件
適切なファイジを選択するには,そのファイジが電源と保護する回路の性質を理解する必要があります.現時点の値さらに,発生する可能性がある突発電流のピーク値と持続時間/形状を理解することが必要である.
定位電流と環境温度
ほとんどの電気部品と同様に,ファイューズも温度により低下する必要があります.例えば,60°Cでは,室温で1A時間遅延ファイューズを使用する回路には1が必要になります.25A ファイューズにより,より高い温度での動作をサポートする (図参照)(1) について
図1. 図示された減速曲線は,中程度の時間遅れ (T) と迅速作用 (F)
の一般的な曲線である.各種のファイズ用の製造者の製品特有の曲線を参照してください.ファイジに抵抗があることを覚えておくことが重要ですタイムレイグ・フュージーは,通常,等級の速効フュージよりも低電圧低下と電源消耗値を有する.
例えば,タイムレイグ型2A
5×20mmファイューズは典型的には60mVの電圧低下がみられるが,速効型は90mVの電圧低下がみられる.原因は,より厚いシューズ線直径を持つタイムレイグシューズによるさらに,シューズワイヤはチナで覆われています.これは,通常の動作中に,シューズワイヤは,シューズワイヤを溶かすために必要なエネルギーよりも高いI2t値になります.速効ファイューズは,断断する前に高温レベルまで熱します..
ファイューズの位置
サーキット内のシューズの位置は,不要な熱の蓄積を防ぐためにも重要です.シューズの近くや周りの他のコンポーネントの種類と近さは,環境温度に影響します.
高温は,製造者が指定した時間対電流特性に影響を及ぼす可能性があります.冷却シンク,ファンは表示された性能特性を変更する可能性があります.
断裂能力
断断容量は,ファイューズが安全に断断できる最大断断電流です.断裂 能力 を 超える 欠陥 電流 の 状況 で 使用 さ れる ファイューズ は,極端 な 場合 に 火 を 燃やし,爆発 する こと も でき ます.
例えば,断裂能力が35Aのシューズは,電源が35Aを超えると決して使用してはならないが,故障電流が35Aを超えない場合,十分な保護を提供する.安全機関が,事前に定義された要素に基づいて,許容可能な断裂能力の限界を決定する..
原則として,高断裂能力のシューズは,誘導負荷,p.f.が0未満の回路で推奨されます.9抵抗/容量負荷を持つ回路では,低断裂能力のシューズが通常十分である.
機器の実際の電源因子は,製造者が指定した評価値に影響を与えます.一部の製造者は,製品の適性を決定するのに顧客をさらに助けるために,異なる電力因子で追加の割れ容量評価を提供します..
タイム・カレントの特徴
ファイューズの爆発速度に関して 特定で分かりやすい 要求事項があります敏感な半導体回路は,しばしば非常に短い時間内に爆発する高速作用のファイューズを必要とします大量の突入電流を吸収する機器は,障害障害を防ぐためにタイムレイグファイューズが必要かもしれません.
2種類とも使用できる場合 it is helpful to refer back to the effect of ambient temperature in making the selection and remember that time-lag fuses typically have a lower voltage drop than fast-acting fuses and therefore dissipate less power適度な過剰電流 (1 < 2.5*インチ) での前弧化時間はほぼ同じである (図2参照).より大きな過剰電流 (1 = 10.0*インチ) で,タイムレイグ・シューズは,高速作用のシューズよりも高い前弧化時間を有する.
図2 速効・遅延ファイューズでは,適度な過剰電流では,前弧化時間がほぼ同じです.
溶融エネルギーの計算
I2tは,ファイズでファイズワイヤを溶かすのに必要なエネルギーの測定値です.製造者によって指定されたI2t値を期待される欠陥電流の平方に割ることで,ファイューズの吹き出すのにかかるおよそ時間の長さを決定することができます.
例えば,I2t=4.5 A2sのファイューズでは,期待される欠陥電流は13 Aである.
ttyp = I2t/I2 = 4.5 A2s/(1.25 A * 10) 2 = 28.8ms
期待される故障電流値を把握し,シューズの発射を望む特定の時間を考慮すると,特定の要件に必要なI2t値が決定できます.必要なI2tが決定されたら条件を満たすシューズを見つけるため,シューズ候補の仕様を確認するのは比較的簡単です.
入手可能な製品タイプ
IEC規格は,5x20mmのカートリッジタイプから1206SMDまで,多数の異なるサイズとパッケージの機器のためのミニチュアファイジをカバーしています.端末の変異には,豚尾,透孔,およびSMDで,通常チップファイズの場合,散装またはテープとロールで提供されています.
IEC規格と UL規格にはいくつかの独特の違いがあり,国内市場と輸出市場を考慮する際には,どちらか1つまたはその2つに適合することを考慮する必要があります.ULファイューズを IEC に代用したり,その逆も可能ではない.1Aで動作すると,ULファイューズが数時間で爆発する場合,1Aで動作すると,IEC に設計されたシューズは1Aで全く吹くべきではありません.2Aシューズが必要だと示唆するかもしれません
最終的な選択をする
定数電圧と電流,断片容量,時間電流の特性と電流I2tが決定され,望ましいパッケージスタイルが知られたら,適性について候補型をチェックすることが可能です.ファイューズがファイューズホルダーに設置される場合,ファイューズホルダーとファイューズの電源消耗限界を注意することが特に重要です.
適切なフィューズホルダー
フュージーは,交換を容易にするため,しばしばホルダーに搭載される.フュージホルダーは,追加の重要な電気特性を持つ:接触抵抗と最大許容可能なファイューズ電源消耗.
また,フュージーのようにホルダーも高温で降温しなければならないことも覚えておく必要があります.ファイューズホルダーは,ファイューズがユーザーに交換可能である必要がある機器にパネルを装着するための多くのスタイルで利用できます装置内のシャシーまたはPCBに固定できるクリップまたはブロックとして.
両タイプは,高速接続端末またはPCB端末で見つけることができます.また,PCBタイプは,透孔またはSMD接続で利用できます.チェシ設計の柔軟性を可能にするため,PCBホルダータイプは垂直または水平に設置できます.組み立てが速く,安装コストが低くなるため,すでに設置されているファイューズも用意されています.