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6125 2410 1808 Wire In Air Time Delay Suface Mount Fuse 250V 2A
Resumo
Ao litle surface mount fusíveis disponíveis para uma ampla gama de aplicações de protecção contra sobrecorrentes.Contribuir para prevenir danos dispendiosos e promover um ambiente seguro para os equipamentos eletrónicos e eléctricos, os nossos fusíveis de chip de uso único fornecem estabilidade de desempenho para suportar aplicações com classificações de corrente de.5A até 20A.
- Não, não, não. Descarregar- Não.
Ao litel também oferece os fusíveis FT600 para telecomunicações, que ajudam a cumprir os requisitos norte-americanos de protecção contra sobrecorrentes, incluindo o Telcordia, GR-1089,TIA-968-A (anteriormente parte 68 da FCC), e UL60950 3a edição
O projeto de várias camadas 2410 ((6125) é um fusível SMD Wire-In-Air que é muito adequado para aplicações de proteção de nível secundário sobre a corrente.
Comparado o nosso design de fio elétrico direito 2410SFV fusíveis com o fio ondulado design de fusível normal.
características, juntamente com uma excelente capacidade de resistência à corrente de entrada.
Introdução da tecnologia de montagem de PCB no projeto e fabrico de fusíveis 2410,Nós conseguimos em livre de chumbo completamente e sem tapa final cair de risco em comparação com o corpo de cerâmica tradicional com fusível tampa final.
Ao litel Surface Mount Fuse Membro da família | ||||
- Não, não. | Tamanho | Soprar | Voltagem | Seires |
1 | 0603 | Sopro rápido | 32 V | 06.000 |
2 | 0603 | Retardo de tempo | 32 V | 06.100 |
3 | 1206 | Sopro rápido | 32 V | 12.000 |
4 | 1206 | Retardo de tempo | 32 V | 12.100 |
5 | 6125 | Retardo de tempo | 250 V | SET |
6 | 6125 | Sopro rápido | 250 V | SEF |
7 | 2410 | Sopro rápido | 125 V | SFE |
8 | 2410 | Retardo de tempo | 125 V | STE |
9 | 1808 | Sopro rápido | 300 V | FSS |
10 | 1808 | Retardo de tempo | 300 V | SST |
9 | 1032 | Retardo de tempo | 125 V | R1032 |
10 | 1032 | Sopro rápido | 125 V | R1032 |
Benefícios
• Ação muito rápida a um nível de corrente de sobrecarga de 200%
• Excelente capacidade de resistência à corrente de entrada
• Alta fiabilidade e resistência
• Forte supressão de arco
• Terminal de cobre revestido de níquel e estanho
Características do produto
• Fusível de montagem de superfície com atraso de tempo com Small 2410 Footprint
• Satisfaz a norma EIA/IS-722
• Compatível com a imersão em solda
• Voltagem nominal de 250 V (200mA a 30A)
• Alto índice de audiência
• Projetado em conformidade com o requisito IEC 60127-4 de fusível modular universal
• Ampla gama de temperaturas de funcionamento de -55°C a 125°C
• Compatível com o ensaio de resistência a sobretensões da IEC 61000-4-5 2a edição (1.2 x 50us/8x20us combinação de ondas 500V/250A para < 25W categoria de lâmpada) 3A e acima de amperes apenas
• Livre de halogênio, compatível com a RoHS e 100% livre de chumbo
• Ligação de fusível de cobre ou liga de cobre
Aplicação
• Equipamentos industriais
• TV LCD/PDP
• Inversor de luz de fundo
• Fornecedor de energia
• Sistema de telecomunicações
• Criar redes
• Sistemas de jogos
• Produtos brancos
• Automóveis
Forma e dimensões (mm)
Especificações
Parte N°. | Classificação de amperes | Nomenclatura de tensão | Capacidade de quebra | Resistência nominal ao frio (Ohms) | I2Tmelting Integral ((A2.S) | Autorizações da Agência | |
UL (em inglês) | CUL | ||||||
SET0200 | 200 mA | 250 VAC | 50A@300VAC 50A@250VAC 200A@125VAC | 0.92 | 0.125 | ● | ● |
SET0250 | 250 mA | 0.86 | 0.145 | ● | ● | ||
SET0300 | 300 mA | 0.62 | 0.162 | ● | ● | ||
SET0315 | 315 mA | 0.55 | 0.189 | ● | ● | ||
SET0375 | 375 mA | 0.47 | 0.2 | ● | ● | ||
SET0400 | 400 mA | 0.38 | 0.238 | ● | ● | ||
SET0500 | 500 mA | 0.32 | 0.275 | ● | ● | ||
SET0600 | 600 mA | 0.285 | 0.47 | ● | ● | ||
SET0630 | 630 mA | 0.256 | 0.566 | ● | ● | ||
SET0700 | 700 mA | 0.208 | 0.805 | ● | ● | ||
SET0750 | 750 mA | 0.175 | 1.24 | ● | ● | ||
SET0800 | 800 mA | 0.155 | 1.88 | ● | ● | ||
SET1100 | 1A | 0.148 | 3.5 | ● | ● | ||
SET1125 | 1.25A | 0.102 | 4.76 | ● | ● | ||
SET1150 | 1.5A | 0.085 | 6.305 | ● | ● | ||
SET1160 | 1.6A | 0.075 | 6.505 | ● | ● | ||
SET1200 | 2A | 0.044 | 8.95 | ● | ● | ||
SET1250 | 2.5A | 0.043 | 16.025 | ● | ● | ||
SET1300 | 3A | 0.033 | 21.56 | ● | ● | ||
SET1315 | 3.15A | 0.029 | 22.75 | ● | ● | ||
SET1350 | 3.5A | 0.027 | 27.05 | ● | ● | ||
SET1400 | 4A | 0.025 | 31.808 | ● | ● | ||
SET1500 | 5A | 0.019 | 40.25 | ● | ● | ||
SET1600 | 6A | 0.018 | 67.245 | ● | ● | ||
SET1630 | 6.3A | 0.017 | 73.55 | ● | ● | ||
SET1700 | 7A | 0.015 | 76.28 | ● | ● | ||
SET1800 | 8A | 80.75 | ○ | ○ | |||
SET2100 | 10A | 0.014 | 110.38 | ○ | ○ | ||
SET2120 | 12A | 0.013 | 158.08 | ○ | ○ | ||
SET2150 | 15A | 0.012 | 160.68 | ○ | ○ | ||
SET2200 | 20A | 166.58 | ○ | ○ | |||
SET2300 | 30A | 0.011 | 170.56 | ○ | ○ |
Características do produto
- Não, não. |
Ponto |
CEnsaio |
Rnormas de eferência |
1 |
Marcação do produto |
Marca, Nivel de amperes | Ao litel normas de marcação |
2 |
Temperatura de funcionamento |
-55°C a 125°C | IEC60068-2-1/2 |
3 |
Soldabilidade |
T=240°C±5°C, t=3sec±0.5sec, Cobertura ≥95% | Método 208 do MIL-STD-202 |
4 |
Resistência ao calor da solda |
10 segundos a 260°C | MIL-STD-202, método 210, condição de ensaio B |
5 |
Resistência ao isolamento (após abertura) |
10,000 ohms no mínimo | MIL-STD-202, método 302, condição de ensaio A |
6 |
Choque térmico |
5 ciclos, -65°C / +125°C, 15 minutos em cada extremo | MIL-STD-202, método 107, condição de ensaio B |
7 |
Choque mecânico |
Pico de 100G ̊s durante 6 milissegundos, 3 ciclos | MIL-STD-202, método 213, ensaio I |
8 |
Vibração |
0Amplitude, 10-55 Hz em 1 min. 2 horas cada XYZ=6 horas | MIL-STD-202, método 201 |
9 |
Resistência à umidade |
10 ciclos | MIL-STD-202, Método 106 |
10 |
Spray de sal |
Solução salina a 5%, 48 horas | MIL-STD-202, método 101, condição de ensaio B |
Características da fusão
Percentagem de Ampère de classificação ((In) | Tempo de fusão |
100% * Em | 4 horas Min. |
200% * Em | 120 segundos no máximo. |
1000% * Em | 10 min. |
Embalagem
Cintas em bobina; 1000 peças em bobina de 7 polegadas de diâmetro, fita de 12 mm de largura, norma EIA 481
Diagrama de fluxo de seleção de fusíveis de montagem de superfície
No entanto, as considerações básicas para a selecção de fusíveis são mostradas no diagrama de fluxo apresentado na Figura 6.
ajudará a escolher um fusível mais adequado às suas condições de aplicação.
Passo 1 Determinação da corrente nominal do fusível em estado estacionário
Aplicar a desratização padrão em estado estacionário (75%) [Ifuse ≥ Isys/0,75] ⇒ Aplicar a desratização de temperatura [Ifuse ≥ Isys/0.75/Ktemp] ⇒ Fluxo nominal de corrente do fusível em estado estacionário ⇒ Etapa 2 ∆ Determinação da forma de onda do pulso através do cálculo de I2t ⇒ Etapa 3 ∆ Aplicação de desratização do ciclo do pulso ⇒ Etapa 4 ∆ Aplicação da temperatura do pulso
Derating ⇒ Passo 5 Aplicar derating para variação no circuito
Classificação do ambiente de pulso ⇒ Passo 7 Selecionar Classificação da corrente do fusível (usar um valor mais elevado entre os passos 1 e 6) ⇒ Passo 8 Verificar a classificação da tensão
Seleção de fusíveis de montagem de superfície
A selecção de fusíveis SMD parece simples, na medida em que escolhe um que tenha uma corrente de classificação ligeiramente superior à corrente de funcionamento do seu sistema no pior caso.Existem considerações de redução para a corrente de funcionamento e a temperatura de aplicação. A ligação e outras operações do sistema (como alterações de velocidade do processador ou arranque do motor) causam sobretensões ou picos de corrente que também requerem consideração na selecção de um fusível.Assim, selecionar o fusível certo para a sua aplicação não é tão simples como saber a corrente nominal desenhada pelo sistema.
Comparação da temperatura do fusível de montagem de superfície
Um fusível SMD é um dispositivo sensível à temperatura. Portanto, a temperatura de funcionamento terá um efeito sobre o desempenho e a vida útil do fusível.A temperatura de funcionamento deve ser tomada em consideração ao selecionar a corrente nominal do fusível. A curva de desaceleração térmica para fusíveis de montagem de superfície é apresentada na figura abaixo.Usá-lo para determinar a percentagem de desratização com base na temperatura de funcionamento e aplicá-lo à corrente do sistema desratizado.