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UL248-1 1608 Fuse de montaje de superficie de acción rápida 06D 250mA-5A 32V con clasificación de interrupción 35A 50A
Descripción
1608 Fusiles de acción rápida de montaje superficial son de pequeño tamaño pueden ahorrar espacio de PCB, adecuado para muchos de la placa electrónica. , el fusible está hecho de película delgada, con baja resistencia, propiedades eléctricas estables y alta fiabilidad, y es adaptable a la soldadura por reflujo y onda,El fusible tiene una respuesta rápida y es adecuado para el circuito sin aumento de corriente instantánea, el fusible se utiliza principalmente en protección de corriente, protección de IC, teléfono móvil y otros dispositivos de comunicación, pantalla, cámara digital, batería.
DimensiónEn mm
Especificaciones
Catálogo | Amperios | Válvula de tensión | Marcado | Integral de fusión |
- No, no es así. | Calificación | Calificación | (A2.S) | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 250 mA | 32 V | D | 0.00040 |
Se aplicarán las siguientes condiciones: | 375 mA | 32 V | - ¿ Por qué? | 0.00087 |
Se trata de los siguientes: | 500 mA | 32 V | F: el precio | 0.00188 |
Se aplican las siguientes condiciones: | 750 mA | 32 V | G. | 0.00880 |
06D1100D | 1a | 32 V | H. | 0.00250 |
Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 1.25A | 32 V | J. | 0.0125 |
06D1150D | 1.5A | 32 V | - ¿ Qué? | 0.0310 |
Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 2A | 32 V | No | 0.0480 |
06D1250D | 2.5A | 32 V | ¿ Qué? | 0.0615 |
Se aplican las siguientes condiciones: | 3A | 32 V | P | 0.0690 |
06D1350D | 3.5A | 32 V | R | 0.1181 |
06D1400D | 4A | 32 V | El S | 0.2380 |
06D1500D | 5A | 32 V | T. | 0.6817 |
Características actuales
Porcentaje de ampere | Horario de apertura | |||
El 100% | 4 horas Min | |||
200 por ciento | 60 s Máximo |
Las demás
Tipo soplado | Acción rápida |
Norma de acuerdo con | Se aplican las siguientes medidas: |
Clasificación de interrupción: | 50 Amperios a 32 V CC ((250mA~1A) 35 Amperios a 32 V CC ((1.25A~5A) |
Temperatura de funcionamiento | -55 °C ~ +125 °C |
Materiales | Substrato: cubierta de cerámica/vidrio Terminación:sliver recubierto con níquel y estaño El elemento: plata |
Método de soldadura | Soldadura por reflujo: 260°C, 10 segundos como máximo |
Embalaje | Automático grabado 5000 PCS por relleno, 150000 PCS por cartón |
Cuota de producción | 5 000 unidades |
Tiempo de entrega | 2 semanas |
Agencia | El número de |
Aplicación
Productos blancos, suministro de energía, control industrial,
automóviles, UPS, baterías, etc.
Características
Fusiles de un solo soplo para protección contra sobrecorrientes
1608 (EIA 0603) huella en miniatura
Fuegos de soplado rápido
Lista UL 248-14
Envases para montaje automatizado
Diseño de SMD de múltiples capas
Compatible con la Directiva RoHS* y libre de halógenos
Curva de características actuales en el tiempo
Principales mercados de exportación
América Central y del Sur
Europa del Este
Medio Oriente/África
América del Norte
Europa occidental
Asia
Las regiones de Asia
Seleccionar el fusible adecuado
Elegir el fusible adecuado puede evitar daños en el equipo, evitar
un mantenimiento costoso y proteger al usuario.
El papel de los dispositivos de protección de circuitos ha sido tradicionalmente etiquetado como quizás el aspecto menos importante de un diseño: una reflexión tardía y un detalle a menudo irritante.La sofisticación del diseño del circuito y la selección adecuada de un dispositivo de protección requieren una cuidadosa reflexión en las primeras etapas y durante todo el proceso..
Requiere competencia, conocimiento de los diferentes tipos de dispositivos, comprensión de las diferentes funciones que proporcionan y capacidad para determinar el dispositivo más adecuado para una aplicación.La elección del fusible adecuado garantiza el funcionamiento continuo del equipo y evita el mantenimiento costoso debido a golpes molestosProtege el conjunto del equipo y, lo que es más importante, la seguridad del usuario.
La selección del fusible adecuado requiere una cuidadosa reflexión
tanto en las primeras etapas del diseño como a lo largo de todo el
proceso.
Condiciones de funcionamiento del circuito
Para comenzar a seleccionar el fusible adecuado, es necesario comprender la naturaleza del circuito que alimenta y protege.valores actualesAdemás, es necesario comprender el valor máximo y la duración/forma de las corrientes de oleaje que pueden existir.
Corriente nominal y temperatura ambiente
Al igual que la mayoría de los componentes eléctricos, los fusibles deben ser degradados a temperatura. a 60C, por ejemplo, un circuito que usaría un fusible de retraso de tiempo de 1A a temperatura ambiente necesitará un 1.25-Un fusible para soportar el funcionamiento a la temperatura más alta (véase la figura. 1).
Figura 1. La curva de desaceleración que se muestra es una curva
general para el retraso de tiempo medio (T) y la acción rápida
(F).Es importante recordar que el fusible tiene una resistenciaLos
fusibles con retraso de tiempo normalmente tienen menores caídas de
voltaje y valores de disipación de potencia que los fusibles de
acción rápida de igual valor.
Por ejemplo, un fusible 2-A 5 x 20 mm con retraso de tiempo tiene
una caída de voltaje típica de 60 mV, mientras que la versión de
acción rápida tiene una caída de voltaje de 90 mV.La razón de esto
se debe a los fusibles de retraso de tiempo que tienen un diámetro
de alambre de fusible más grueso, lo que da como resultado un mayor
valor de I2t o energía requerida para fundir el alambre de
fusible.los fusibles de acción rápida se calientan hasta un nivel
de temperatura más alto antes de interrumpir.
Ubicación del fusible
La ubicación del fusible en un circuito también es importante para evitar la acumulación innecesaria de calor.
Las temperaturas más altas pueden afectar a las características de tiempo y corriente especificadas por el fabricante.Lavas de enfriamiento, es probable que los ventiladores cambien las características de rendimiento declaradas.
Capacidad de rotura
Capacidad de ruptura es la corriente máxima de falla en la que el fusible puede interrumpirse de forma segura.Los fusibles utilizados en situaciones en las que las corrientes de falla exceden la capacidad de rotura pueden incendiarse o incluso explotar en casos extremos.
Por ejemplo, un fusible con una capacidad de ruptura de 35 A nunca debe utilizarse cuando la fuente de alimentación exceda de 35 A en el peor de los casos, pero ofrecerá una protección adecuada cuando las corrientes de falla no superen los 35 A.Las agencias de seguridad determinan los límites de capacidad de ruptura aceptables de acuerdo con factores predefinidos..
Como regla general, se recomienda un fusible de alta capacidad de ruptura para circuitos con carga inductiva, un p.f. inferior a 0.9Un fusible de baja capacidad de ruptura suele ser suficiente para circuitos con cargas resistivas/capacitativas.
El factor de potencia real del equipo puede afectar a las calificaciones especificadas por el fabricante.Algunos fabricantes proporcionan clasificaciones adicionales de la capacidad de ruptura en factores de potencia variables para ayudar aún más a los clientes a determinar la idoneidad de un producto.
Características de tiempo corriente
Algunas aplicaciones tienen necesidades específicas y fácilmente comprensibles en lo que respecta a la velocidad a la que debe estallar el fusible.Los circuitos de semiconductores sensibles a menudo necesitan fusibles de acción rápida que explotan en períodos muy cortos de tiempo, mientras que los equipos que reciben grandes corrientes de entrada pueden necesitar un fusible de retraso de tiempo para evitar interrupciones molestas.
En los casos en que pueda utilizarse cualquiera de los dos tipos, 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 powerLos tiempos de prearcado con sobrecorrientes moderados (1 < 2,5 * In) son casi los mismos (véase la figura 2).
Los tiempos de prearcado para los fusibles de acción rápida y los
fusibles de retraso de tiempo con sobrecorrientes moderadas son
casi los mismos.
Calculo de la energía de fusión
I2t es una medida de la energía requerida para fundir el alambre del fusible en el fusible.El tiempo aproximado que tardará un fusible en estallar se puede determinar dividiendo el valor I2t especificado por el fabricante por el cuadrado de la corriente de falla esperada.
Por ejemplo, para un fusible con I2t = 4.5 A2s, la corriente de falla esperada es de 13 A:
Ttip = I2t/I2 = 4,5 A2s/(1,25 A * 10) 2 = 28,8 ms
Por el contrario, conociendo el valor de corriente de falla esperado y teniendo en cuenta un tiempo específico en el que se desea que un fusible se inunde, se puede determinar qué valor I2t se necesita para un requisito específico.Una vez determinado el I2t requerido, es relativamente fácil comprobar una especificación de fusibles candidatos para encontrar el fusible que satisface las necesidades de uno.
Tipos de productos disponibles
Las normas de la CEI cubren fusibles en miniatura para equipos de un gran número de tamaños y tipos de envases diferentes, que van desde los tipos de cartuchos de 5x20 mm hasta 1206 SMD.agujero, y SMD, y se ofrecen a granel o en cinta y bobina, típicamente el caso de los fusibles de chip.
Existen algunas diferencias únicas entre las normas IEC y las normas UL, y el cumplimiento de una u otra o de ambas debe considerarse al examinar los mercados domésticos y de exportación.No es necesariamente posible sustituir un fusible UL por un IEC o viceversa.Las características de tiempo-corriente son diferentes, y donde un fusible UL puede explotar en cuestión de horas cuando se opera a 1 A,un fusible diseñado para IEC no debe explotar en absoluto a 1 A, y puede sugerir que se necesita un fusible 2-A.
Haciendo la selección final
Una vez que se determinan la tensión y corrientes nominal, la capacidad de ruptura y las características de tiempo-corriente junto con la corriente I2t, y se conocen los estilos de paquetes deseados,es posible comprobar los tipos candidatos para un ajusteSi el fusible se va a montar en un soporte de fusible, es especialmente importante observar los límites de disipación de potencia tanto del soporte de fusible como del fusible.
El soporte de fusible adecuado
Los fusibles a menudo se montan en soportes para facilitar su fácil reemplazo.resistencia de contacto y disipación máxima de potencia del fusible.
También hay que tener en cuenta que el soporte, al igual que el fusible, también debe ser desactivado a temperaturas más altas.Los fusibles están disponibles en muchos estilos para el montaje de paneles en equipos donde los fusibles deben ser reemplazables por el usuario, y como clips o bloques que pueden montarse en el chasis o PCB dentro del equipo.
Ambos tipos se pueden encontrar con terminales de conexión rápida o terminales de PCB, y los tipos de PCB están disponibles para conexiones a través de agujeros o SMD.Los tipos de porta PCB están disponibles para su montaje vertical u horizontal para permitir flexibilidad en el diseño del chasis.Algunos tipos están incluso disponibles con fusibles ya instalados para un montaje más rápido y un menor coste de instalación.