6125 2410 1808 Cavo in aria Tempo di ritardo Suface monte fusibile 250V 2A
Visualizzazione
I fusibili a piccole superfici sono disponibili per una vasta gamma di applicazioni di protezione da sovraccarico.Contribuire a prevenire danni costosi e promuovere un ambiente sicuro per le apparecchiature elettroniche ed elettriche, i nostri fusibili a chip monouso forniscono stabilità delle prestazioni per supportare applicazioni con valori di corrente da.5A a 20A.
- Non si tratta di un problema di sicurezza. Scarica________
Ao littel offre anche il fusibile FT600 per applicazioni di telecomunicazione, che aiuta a soddisfare le esigenze nordamericane in materia di protezione contro le sovraccorrenti, tra cui Telcordia, GR-1089,TIA-968-A (ex FCC Parte 68), e UL60950 3a edizione
Il progetto a più strati 2410 ((6125) è un fusibile SMD Wire-In-Air che è molto adatto per applicazioni di protezione secondaria rispetto alle applicazioni di corrente.
Confrontato il nostro filo diretto elemento di progettazione 2410SFV fusibili con normale filo ondulato fusibile di progettazione.
Le caratteristiche combinate con un'eccellente capacità di resistenza alla corrente di scarica.
Introduzione della tecnologia di assemblaggio dei PCB nella progettazione e produzione dei fusibili 2410,Abbiamo raggiunto sul piombo libero completamente e nessun cappuccio fine cadere dal rischio rispetto al tradizionale corpo in ceramica con fusibile cappuccio fine.
Ao littel Surface Mount Fuse Membro della famiglia | ||||
- No, no, no, no. | Dimensione | Sopratto | Voltaggio | Seires |
1 | 0603 | Colpo veloce | 32 V | 06.000 |
2 | 0603 | Ritardo temporale | 32 V | 06.100 |
3 | 1206 | Colpo veloce | 32 V | 12.000 |
4 | 1206 | Ritardo temporale | 32 V | 12.100 |
5 | 6125 | Ritardo temporale | 250 V | SET |
6 | 6125 | Colpo veloce | 250 V | SEF |
7 | 2410 | Colpo veloce | 125 V | SFE |
8 | 2410 | Ritardo temporale | 125 V | STA |
9 | 1808 | Colpo veloce | 300 V | SSF |
10 | 1808 | Ritardo temporale | 300 V | SST |
9 | 1032 | Ritardo temporale | 125 V | R1032 |
10 | 1032 | Colpo veloce | 125 V | R1032 |
Benefici
• Azione molto rapida a 200% di sovraccarico
• Eccellente capacità di resistere alla corrente d'ingresso
• Alta affidabilità e resilienza
• Forte resistenza all'arco
• Terminale in rame rivestito di nichel e stagno
Caratteristiche del prodotto
• Fusibile di montaggio in superficie con ritardo di tempo con Small 2410 Footprint
• Risponde alla norma EIA/IS-722
• Compatibile con la fusione
• tensione nominale 250V (200mA a 30A)
• Alti indici di interruzione
• Progettato in conformità al requisito IEC 60127-4 di fusibile modulare universale
• Ampia gamma di temperature di funzionamento da -55°C a 125°C
• Conforme alla norma IEC 61000-4-5 2a edizione, prova di resistenza alle sovratensioni (1.2 x 50us/8x20us combinazione d'onda 500V/250A per < 25W categoria di lampadina)
• senza alogeni, conforme alla RoHS e al 100% privo di piombo
• Collegamento di fusibili in rame o in leghe di rame
Applicazione
• attrezzature industriali
• TV LCD/PDP
• Invertitore di retroilluminazione
• Fornitore di energia
• Sistema di telecomunicazioni
• Creazione di reti
• Sistemi di gioco
• Prodotti bianchi
• Automotive
Forma e dimensioni (mm)
Specificità
Parte n. | Numero di ampere | Valore nominale della tensione | Capacità di rottura | Resistenza al freddo nominale (Ohm) | I2Tmelting Integral ((A2.S) | Approvazioni dell'Agenzia | |
UL | 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 | 315mA | 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 | ○ | ○ |
Caratteristiche del prodotto
- No, no, no. |
Articolo |
C- Non |
Rnorme di eferenza |
1 |
Marcatura del prodotto |
Marchio, Ampere | Ai piccoli standard di marcatura |
2 |
Temperatura di funzionamento |
-55°C a 125°C | IEC 60068-2-1/2 |
3 |
Soldibilità |
T=240°C±5°C, t=3sec±0.5sec, Copertura ≥95% | MIL-STD-202, metodo 208 |
4 |
Resistenza al calore di saldatura |
10 secondi a 260°C | MIL-STD-202, metodo 210, condizione di prova B |
5 |
Resistenza all'isolamento (dopo apertura) |
10,000 ohm minimo | MIL-STD-202, metodo 302, condizione di prova A |
6 |
Shock termico |
5 cicli, -65°C / +125°C, 15 minuti per ciascun estremo | MIL-STD-202, metodo 107, condizione di prova B |
7 |
Scosse meccaniche |
Pico di 100G ̊ per 6 millisecondi, 3 cicli | MIL-STD-202, metodo 213, prova I |
8 |
Vibrazione |
0Amplitudine, 10-55 Hz in 1 minuto. 2 ore ogni XYZ=6 ore | MIL-STD-202, metodo 201 |
9 |
Resistenza all'umidità |
10 cicli | MIL-STD-202, metodo 106 |
10 |
Spruzzo di sale |
Soluzione di sale al 5%, 48 ore | MIL-STD-202, metodo 101, condizione di prova B |
Caratteristiche della fusione
Percentuale di Ampere (in) | Tempo di fusione |
100% * In | 4 ore Min. |
200% * | 120 secondi al massimo. |
1000% * In | 10 minuti. |
Imballaggio
Nastro in rullo; 1000 pezzi in rullo di 7 pollici di diametro, nastro largo 12 mm, EIA Standard 481
Schema di flusso di selezione dei fusibili a montaggio superficiale
Tuttavia, le considerazioni di base per la selezione dei fusibili sono illustrate nel diagramma di flusso presentato nella figura 6.
ti aiuterà a scegliere una fusibile più adatta alle tue condizioni di applicazione.
Fase 1 Determinazione della corrente nominale del fusibile allo stato stazionario
Applicare un deratamento standard allo stato stazionario (75%) [Ifuse ≥ Isys/0.75] ⇒ Applicare un deratamento a temperatura [Ifuse ≥ Isys/0.75/Ktemp] ⇒ Corrente nominale del fusibile allo stato stazionario ⇒ Passaggio 2 ∆ Determina la forma d'onda dell'impulso calcolando I2t ⇒ Passaggio 3 ∆ Applica il deratamento del ciclo dell'impulso ⇒ Passaggio 4 ∆ Applica la temperatura dell'impulso
Deratazione ⇒ Passo 5 ️ Applicazione della deratazione per la varianza nel circuito ⇒ Passo 6 ️ Selezione della corrente del fusibile
Valore per l'ambiente di impulso ⇒ Passo 7 ️ Selezionare il valore di corrente nominale del fusibile (utilizzare un valore superiore tra il passo 1 e il passo 6) ⇒ Passo 8 ️ Controllare il valore di tensione nominale
Selezione dei fusibili di montaggio superficiale
La selezione del fusibile SMD sembra semplice, in quanto si sceglie uno che ha una corrente nominale appena un po' superiore alla corrente di funzionamento del sistema nel peggiore dei casi.Esistono considerazioni di riduzione per la corrente di funzionamento e la temperatura di applicazione. L'accensione e altre operazioni del sistema (come i cambi di velocità del processore o l'avvio del motore) causano sovraccarichi o picchi di corrente che richiedono anche una considerazione nella selezione di un fusibile.Quindi la selezione del fusibile giusto per la tua applicazione non è semplice come conoscere la corrente nominale assorbita dal sistema.
Confronto di degradazione della temperatura del fusibile di montaggio superficiale
Un fusibile SMD è un dispositivo sensibile alla temperatura, quindi la temperatura di funzionamento avrà un effetto sulle prestazioni e sulla durata del fusibile.La temperatura di funzionamento deve essere presa in considerazione quando si seleziona la corrente nominale del fusibileLa curva di degradazione termica per i fusibili a montaggio superficiale è presentata nella figura seguente.Utilizzare per determinare la percentuale di deratazione in base alla temperatura di funzionamento e applicarla alla corrente del sistema derata.