Cartuccia per accenditore di sigaro Fuse Ferrule 6.35x32mm Tempo ritardo Tempo ritardo Slow Blow Fuse tubo di vetro 10Amp 250VAC 6x30mm
Visualizzazione
Caratteristiche
• Conformemente alla norma UL 248-14
• Disponibile in formato cartuccia e piombo assiale e con varie dimensioni di formazione
• RoHS e senza piombo
Applicazione
Utilizzato come protezione supplementare nell'apparecchiatura o nell'apparecchiatura di utilizzo per fornire protezione individuale per
componenti o circuiti interni.
Specificità
A=250V, B=125V
Parte - No, no, no, no. |
Ampere Classificazione |
Voltaggio Classificazione |
Rottura Capacità |
Io...2Fusione Integrale ((A)2.S) |
MTC0100A/B | 100 mA | 250V/125V |
10000A@125 V AC (100mA~10A);
35A@250V AC (100mA~1A);
100A@250V AC (1,25A~3,5A);
200A@250V AC (4A~10A).
|
0.028 |
MTC0160A/B | 160 mA | 250V/125V | 0.075 | |
MTC0200A/B | 200 mA | 250V/125V | 0.12 | |
MTC0250A/B | 250 mA | 250V/125V | 0.15 | |
MTC0300A/B | 300 mA | 250V/125V | 0.19 | |
MTC0315A/B | 315mA | 250V/125V | 0.22 | |
MTC0350A/B | 350 mA | 250V/125V | 0.29 | |
MTC0400A/B | 400 mA | 250V/125V | 0.28 | |
MTC0500A/B | 500 mA | 250V/125V | 0.52 | |
MTC0630A/B | 630 mA | 250V/125V | 0.87 | |
MTC0750A/B | 750 mA | 250V/125V | 1.1 | |
MTC0800A/B | 800 mA | 250V/125V | 1.4 | |
MTC1100A/B | 1A | 250V/125V | 3.5 | |
MTC1125A/B | 1.25A | 250V/125V | 7.6 | |
MTC1150A/B | 1.5A | 250V/125V | 9.1 | |
MTC1160A/B | 1.6A | 250V/125V | 13 | |
MTC1200A/B | 2A | 250V/125V | 20 | |
MTC1250A/B | 2.5A | 250V/125V | 39 | |
MTC1300A/B | 3A | 250V/125V | 61 | |
MTC1315A/B | 3.15A | 250V/125V | 56 | |
MTC1350A/B | 3.5A | 250V/125V | 70 | |
MTC1400A/B | 4A | 250V/125V | 104 | |
MTC1500A/B | 5A | 250V/125V | 148 | |
MTC1600A/B | 6A | 250V/125V | 173 | |
MTC1630A/B | 6.3A | 250V/125V | 192 | |
MTC1800A/B | 8A | 250V/125V | 380 | |
MTC2100A/B | 10A | 250V/125V | 580 | |
MTC2120A/B | 12A | 250V/125V | 723 | |
MTC2150A/B | 15A | 250V/125V | 934 | |
MTC2200A/B | 20A | 250V/125V | 1280 | |
MTC2250A/B | 25A | 250V/125V | 1678 | |
MTC2300A/B | 30A | 250V/125V | 2036 |
Percentuale di ampere nominali(In) |
Il tempo di soffiare |
100%* In | 4 ore Min |
135%* In | 1 ora Max |
200%* In | 120 secondi Max. |
Dimensione (mm)
Caratteristiche del prodotto
Materiale |
Corpo: vetro Cappuccio: ottone nichelato Piombo: rame placcato |
Forza terminale | MIL-STD-202, metodo 211, condizione di prova A |
Soldibilità | Metodo MIL-STD-202 208 |
Marcatura del prodotto |
Cap1: Logo del marchio, nomine di corrente e tensione Cap2: Marchi di omologazione di serie e di agenzia |
Temperatura di funzionamento | 55oC a + 125oC |
Shock termico | MIL-STD-202, metodo 107, condizione di prova B: (5 cicli da -65°C a +125°C) |
Vibrazione | MIL-STD-202, metodo 201 |
Umidità | MIL-STD-202, metodo 103, condizione di prova A: elevata RH (95%) e temperatura elevata (40°C) per 240 ore |
Spruzzo di sale | MIL-STD-202, metodo 101, condizione di prova B |
Differenza tra fusibili in ceramica e in vetro
Un fusibile protegge gli apparecchi e le apparecchiature elettriche interrompendo il circuito elettrico in caso di sovraccarico di corrente o cortocircuito.Sono disponibili diversi tipi di fusibili.La ceramica e il vetro sono due materiali comuni utilizzati per produrre fusibili.
Come funzionano i fusibili
Quando si verifica un guasto, come un sovraccarico o un cortocircuito, l'elevata corrente che scorre attraverso il fusibile scioglie l'elemento del fusibile, interrompendo così il flusso di corrente e rompendo il circuito.Questo impedisce all'apparecchio di danneggiarsi a causa dell'eccesso di corrente.
Storia
I primi fusibili non erano altro che semplici fili aperti inseriti in un circuito elettrico per interrompere il flusso di corrente quando necessario.Da allora, il fusibile si è sviluppato e diversificato in molti tipi diversi.
Tipologie
Sebbene lo scopo di tutti i fusibili, siano essi di ceramica o di vetro, sia lo stesso, ognuno ha un modo unico di funzionare e una risposta unica a un sovraccarico di corrente.I fusibili disponibili sono fusibili ad azione molto rapida (FF), fusibili ad azione rapida o a soffio rapido (F), fusibili a azione media o a semi-ritardo (M), fusibili a azione lenta, a ritardo o a ritardo (T) e fusibili ad azione molto lenta, a ritardo lungo o a ritardo super-ritardo (TT).
Ogni fusibile risponde in modo diverso al flusso di corrente e alle ondate e richiede un tempo diverso per reagire;Per questo motivo è importante scegliere il fusibile corretto per il circuito in cui deve essere inserito.Un fusibile non corretto potrebbe significare o nessuna protezione perché non si è sciolto in tempo, o ipersensibilità quando si soffia ripetutamente senza una ragione reale.se un fusibile FF è montato in un circuito con un apparecchio che crea un'impennata di corrente quando viene acceso per la prima voltaIn genere, per un sovraccarico del 500 per cento, un fusibile FF richiederebbe un decimo del tempo di un normale fusibile F per esplodere,mentre un fusibile a T richiederebbe fino a 200 volte di più.
Edilizia
Un corpo di fusibile è fatto di vetro, ceramica, plastica o fibra di vetro.Questi terminali sono collegati dall'elemento di fusibileL'elemento può essere un singolo filo o consistere in più fili.I fili multipli potrebbero essere disposti in modi diversi per far sì che il fusibile si comporti in modo diversoA volte, la sabbia o la polvere di quarzo viene riempita nel corpo per alterare il comportamento del fusibile.
Differenze
In un fusibile in vetro, l'elemento è visibile, e questo rende l'ispezione facile, mentre un fusibile in ceramica è opaco.Ciò significa che l'elemento del fusibile si scioglie quando c'è una corrente o una tensione elevataNon è quindi indicato per apparecchi e apparecchiature che richiedono molta corrente.con una capacità di rottura o di rottura elevata e adatti a circuiti ad alta corrente e tensioneAlcuni fusibili in ceramica HRC (High Rupturing Capacity) possono interrompere in modo sicuro una corrente fino a 300.000 ampere, mentre i fusibili in vetro normali hanno una capacità molto inferiore, talvolta inferiore a soli 15 ampere.
I fusibili in vetro hanno una bassa stabilità termica e si frantumano in condizioni di calore elevato.a differenza dei fusibili di vetroQuando c'è un corto circuito, l'elemento fusibile si scioglie e si vaporizza.Si deposita all'interno del barile o del corpo come una pellicolaIn un fusibile in vetro, il corpo continua a riscaldarsi e il film inizia a condurre l'elettricità, rendendo così il fusibile inefficiente.assorbe l'energia termica e impedisce al fusibile di riscaldarsi e quindi di condurre.
Considerazioni
È importante considerare questi fattori prima di installare un fusibile: la corrente continua massima nominale, che indica la corrente massima che può passare attraverso un fusibile;capacità di rottura o rottura, che indica la corrente massima che può essere interrotta senza causare danni; la tensione nominale - il fusibile deve essere utilizzato a meno della tensione nominale.
Avvertenza
Assicuratevi di scegliere le giuste micelle per i vostri elettrodomestici e attrezzature per proteggerli e ridurre il rischio di surriscaldamento e incendio.