Capacità di rottura elevata 5x20 mm Ferrule Tempo di soffio lento Ritardo Fuso di tubo ceramico 4A 125VAC Per prodotti bianchi
Descrizione
5×20 mm resistenza alla pressione di transizione in cartuccia ceramica progettata secondo le specifiche della IEC,Norme:conformemente alla IEC 60127-1, IEC 60127-3, GB9364.1, GB9364.3.
Caratteristiche del prodotto
• Alta capacità di rottura con ritardo di tempo
• corrente da 0,1 A a 30 A
• Tubo in ceramica, con capo di ottone placcato al nichel
• senza alogeni, conforme alla RoHS, senza piombo
• Progettato secondo le norme internazionali (IEC) per l'uso globale
• Alta capacità di rottura
• Risponde alla specifica IEC 60127-2, foglio 5 per fusibili a ritardo temporale
Applicazioni
Utilizzato come protezione supplementare in apparecchiature o apparecchiature di utilizzo per fornire protezione individuale per componenti o circuiti interni.
Protezione del circuito primario:
• LED e illuminazione generale
• Televisioni LED/LCD
• Apparecchi elettrici e biancheria
• Stampanti e periferiche
• attrezzature di prova
• Fonti di alimentazione
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Certificazioni
Numero di tensione |
Agenzia |
Intervallo di ampere |
Numero del fascicolo dell'Agenzia |
250V/125V CA | UR | 200mA ~ 10A | E340427 ((JDYX2) |
C-UR | 200mA ~ 10A | E340427 ((JDYX8) |
Specificità
Parte - No, no, no, no. |
Ampere Classificazione |
Voltaggio Classificazione |
tensione massima Caduta (mv) |
Io...2Fusione Integrale ((A)2.S) |
Approvazioni dell'Agenzia |
|
UL | CUL | |||||
BTC0100A | 100 mA | 250V/125V | 7000 | - | ○ | ○ |
BTC0125A | 125 mA | 250V/125V | 5000 | - | ○ | ○ |
BTC0160A | 160 mA | 250V/125V | 4300 | - | ○ | ○ |
BTC0200A | 200 mA | 250V/125V | 3500 | - | ● | ● |
BTC0250A | 250 mA | 250V/125V | 2800 | - | ● | ● |
BTC0315A | 315mA | 250V/125V | 2500 | - | ● | ● |
BTC0400A | 400 mA | 250V/125V | 2000 | - | ● | ● |
BTC0500A | 500 mA | 250V/125V | 1800 | 0.2 | ● | ● |
BTC0630A | 630 mA | 250V/125V | 1500 | 0.3 | ● | ● |
BTC0750A | 750 mA | 250V/125V | 1400 | 0.3 | ● | ● |
BTC0800A | 800 mA | 250V/125V | 1200 | 0.4 | ● | ● |
BTC1100A | 1A | 250V/125V | 1000 | 0.6 | ● | ● |
BTC1125A | 1.25A | 250V/125V | 800 | 0.8 | ● | ● |
BTC1150A | 1.5A | 250V/125V | 600 | 1.0 | ● | ● |
BTC1160A | 1.6A | 250V/125V | 600 | 1.2 | ● | ● |
BTC1200A | 2A | 250V/125V | 500 | 3.4 | ● | ● |
BTC1250A | 2.5A | 250V/125V | 400 | 7.2 | ● | ● |
BTC1300A | 3A | 250V/125V | 350 | 8.5 | ● | ● |
BTC1315A | 3.15A | 250V/125V | 350 | 9.2 | ● | ● |
BTC1350A | 3.5A | 250V/125V | 350 | 9.2 | ● | ● |
BTC1400A | 4A | 250V/125V | 300 | 14 | ● | ● |
BTC1500A | 5A | 250V/125V | 250 | 25 | ● | ● |
BTC1600A | 6A | 250V/125V | 250 | 25 | ● | ● |
BTC1630A | 6.3A | 250V/125V | 200 | 64 | ● | ● |
BTC1700A | 7A | 250V/125V | 200 | - | ● | ● |
BTC1800A | 8A | 250V/125V | 200 | - | ● | ● |
BTC2100A | 10A | 250V/125V | 200 | - | ● | ● |
BTC2120A | 12A | 250V/125V | - | - | ○ | ○ |
BTC2125A | 12.5A | 250V/125V | - | - | ○ | ○ |
BTC2160A | 16A | 250V/125V | - | - | ○ | ○ |
BTC2200A | 20A | 250V/125V | - | - | ○ | ○ |
BTC2250A | 25A | 250V/125V | - | - | ○ | ○ |
BTC2300A | 30A | 250V/125V | - | - | ○ | ○ |
Dimensione(mm)
![]() |
Senza piombo |
![]() |
Con piombo |
- No, no, no. |
Nome della parte |
Materiale |
1 |
Cap |
Altri prodotti di acciaio |
2 |
Corpo |
Tubo in ceramica non trasparente |
3 |
Elemento di fusibile |
Leghe |
4 |
Riempitore |
Fabbricazione a partire da |
5 |
Cavi di piombo |
Rame placcata in stagno |
Caratteristiche operative
Percentuale di Ampere (in) |
Il tempo di soffiare |
100% * In | 4 ore Min |
200% * | 60 secondi Max. |
Curva di variazione della temperatura
Parametri raccomandati per la saldatura a mano:
Temperatura del ferro di saldatura: 350° C +/- 5° C
Tempo di riscaldamento: 5 secondi al massimo.
Nota: questi dispositivi non sono raccomandati per il processo IR o convection reflow.
Servizi extra
Per il fusibile a coda, si prega di seguire le seguenti raccomandazioni per la formazione assiale del piombo e il montaggio in PCB:
Formazione del piombo:
La distanza C tra la superficie piana del tappo e il piombo assiale deve essere superiore a 1,0 mm.
Montaggio dei PCB:
Si raccomanda che la distanza tra il PCB e il tappo del fusibile sia di almeno 1,5 mm.
Come identificare e sostituire un fusibile rotto
Passo 1: Sconnettere il dispositivo | In questo passaggio è necessario disconnettere il dispositivo che non funziona Non e' cosi' difficile. Devi solo scollegare la presa che va alla presa principale. Ti consiglio di spegnere il dispositivo prima. Non aprire mai il dispositivo che è ancora collegato al dispositivo principale! |
Passo 2: individuare il fusibile | I fusibili sono di solito all'ingresso del dispositivo quindi guarda vicino alla presa di corrente Quando si tira fuori il fusibile tirarlo delicatamente in modo da non danneggiare il fusibile o alcuni componenti |
Fase 3: Prova del fusibile |
Se hai un fusibile di vetro puoi facilmente vedere se il fusibile è bruciato o no.
Per i tipi di ceramica è necessario un controllo di continuità/multimetro ![]() Per il verificatore di continuità Metti il fusibile sul piombo nero e rosso e se senti un bip il tuo fusibile sta bene, se non c'è nessun bip il fusibile è bruciato per multimetro ![]() Impostare il multimetro per l'impostazione ohm (più vicino a 1Ω) e mettere un cavo su ciascuna estremità del fusibile e guardare il display Se il contatore mostra un meno di 1Ω allora il fusibile dovrebbe essere a posto, se mostra che non c'è alcuna connessione (sul mio multimetro è 1 sul lato sinistro) allora il fusibile è bruciato |
Passo 4: acquistare un nuovo fusibile | Controllare un tappo sul fusibile,PCB o manuale per le classificazioni dei fusibili Dovrebbe essere scritto qualcosa come: T2A250V, F1A250V che è la classificazione dei fusibili T è per fusibile a soffio lento e F per fusibile a soffio veloce 2A o 1A è Amperage rating è di solito solo numero e A 250V è la tensione nominale il suo numero e V E poi basta misurare le dimensioni del fusibile In piccolo dispositivo elettrico è di solito 5x20mm Ci sono 5x20mm, 5x15mm, 6.3x32mm, 3.6x10mm, 5x25mm e 10x38mm |