Fusible superficial rápidamente de actuación 06D 250mA-5A 32V del soporte UL248-1 1608 con 35A de clasificación de interrupción 50A

Número de modelo:06D
Cantidad de orden mínima:5000PCS (1 carrete)
Condiciones de pago:T/T
Capacidad de la fuente:2KKPCS/Month
Plazo de expedición:10-12 días
Detalles de empaquetado:Cinta en el carrete, 5000pcs por carrete
Contacta

Add to Cart

Miembro del sitio
Dongguan Guangdong China
Dirección: NO.27, calle de Jinlanling, pueblo Dongguan 523829, Guangdong, China de Taigongling
Proveedor Último login veces: Dentro de 35 Horas
Detalles del producto Perfil de la compañía
Detalles del producto

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


CatálogoAmperiosVálvula de tensión 
Marcado
Integral de fusión
- No, no es así.CalificaciónCalificación(A2.S)
Se aplicará el procedimiento siguiente:250 mA32 VD0.00040
Se aplicarán las siguientes condiciones:375 mA32 V- ¿ Por qué?0.00087
Se trata de los siguientes:500 mA32 VF: el precio0.00188
Se aplican las siguientes condiciones:750 mA32 VG.0.00880
06D1100D1a32 VH.0.00250
Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2.1.25A32 VJ.0.0125
06D1150D1.5A32 V- ¿ Qué?0.0310
Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2.2A32 VNo0.0480
06D1250D2.5A32 V¿ Qué?0.0615
Se aplican las siguientes condiciones:3A32 VP0.0690
06D1350D3.5A32 VR0.1181
06D1400D4A32 VEl S0.2380
06D1500D5A32 VT.0.6817

Características actuales


Porcentaje de ampereHorario de apertura
El 100%4 horas Min
200 por ciento60 s Máximo

Las demás


Tipo sopladoAcción rápida
Norma de acuerdo conSe 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
MaterialesSubstrato: cubierta de cerámica/vidrio
Terminación:sliver recubierto con níquel y estaño
El elemento: plata
Método de soldaduraSoldadura por reflujo: 260°C, 10 segundos como máximo
EmbalajeAutomático grabado 5000 PCS por relleno,
150000 PCS por cartón
Cuota de producción5 000 unidades
Tiempo de entrega2 semanas
AgenciaEl 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.


China Fusible superficial rápidamente de actuación 06D 250mA-5A 32V del soporte UL248-1 1608 con 35A de clasificación de interrupción 50A supplier

Fusible superficial rápidamente de actuación 06D 250mA-5A 32V del soporte UL248-1 1608 con 35A de clasificación de interrupción 50A

Carro de la investigación 0