Φ2.4x7、5x20mm FST Miniatur Glasroehre Schnell Gebrannte Patronensicherungen
- PRODUCT DETAIL
Hinweise zur Sicherung
1. Der normale Betriebsstrom wird bei 25 ° C betrieben, und die Nennstromstärke der Sicherung wird normalerweise um 25% verringert, um ein schädliches Schmelzen zu vermeiden. Die meisten herkömmlichen Sicherungen verwenden ein Material mit einer niedrigeren Schmelztemperatur. Daher ist diese Sicherung empfindlicher gegenüber Änderungen der Umgebungstemperatur. Beispielsweise wird eine Sicherung mit einer Nennstromstärke von 10 A im Allgemeinen nicht empfohlen, bei einer Umgebungstemperatur von 25 ° C mit einem Strom von mehr als 7,5 A zu arbeiten.
2. Nennspannung Die Nennspannung der Sicherung muss gleich oder größer als die effektive Stromkreisspannung sein. Die allgemeinen Standard-Spannungsnennreihen sind 32 V, 125 V, 250 V, 600 V.
3. Der Widerstand einer Widerstandssicherung ist im gesamten Stromkreis nicht wichtig. Da der Sicherungswiderstand einer Stromstärke von weniger als 1 A nur wenige Ohm beträgt, sollte dieses Problem bei der Verwendung von Sicherungen in Niederspannungskreisen berücksichtigt werden. Die meisten Sicherungen bestehen aus Materialien mit einem positiven Temperaturkoeffizienten, daher wird zwischen Kälte- und Wärmebeständigkeit unterschieden.
4. Das Experiment zur Strombelastbarkeit der Umgebungstemperatursicherung wird bei einer Umgebungstemperatur von 25 ° C durchgeführt. Dieses Experiment wird durch die Änderung der Umgebungstemperatur beeinflusst. Je höher die Umgebungstemperatur ist, desto höher ist die Betriebstemperatur der Sicherung und desto kürzer ist ihre Lebensdauer. Umgekehrt verlängert der Betrieb bei niedrigeren Temperaturen die Lebensdauer der Sicherung.
Funktionsmerkmale
Zulassungen ((Ausstehend ● Zulassungen)
1. Der normale Betriebsstrom wird bei 25 ° C betrieben, und die Nennstromstärke der Sicherung wird normalerweise um 25% verringert, um ein schädliches Schmelzen zu vermeiden. Die meisten herkömmlichen Sicherungen verwenden ein Material mit einer niedrigeren Schmelztemperatur. Daher ist diese Sicherung empfindlicher gegenüber Änderungen der Umgebungstemperatur. Beispielsweise wird eine Sicherung mit einer Nennstromstärke von 10 A im Allgemeinen nicht empfohlen, bei einer Umgebungstemperatur von 25 ° C mit einem Strom von mehr als 7,5 A zu arbeiten.
2. Nennspannung Die Nennspannung der Sicherung muss gleich oder größer als die effektive Stromkreisspannung sein. Die allgemeinen Standard-Spannungsnennreihen sind 32 V, 125 V, 250 V, 600 V.
3. Der Widerstand einer Widerstandssicherung ist im gesamten Stromkreis nicht wichtig. Da der Sicherungswiderstand einer Stromstärke von weniger als 1 A nur wenige Ohm beträgt, sollte dieses Problem bei der Verwendung von Sicherungen in Niederspannungskreisen berücksichtigt werden. Die meisten Sicherungen bestehen aus Materialien mit einem positiven Temperaturkoeffizienten, daher wird zwischen Kälte- und Wärmebeständigkeit unterschieden.
4. Das Experiment zur Strombelastbarkeit der Umgebungstemperatursicherung wird bei einer Umgebungstemperatur von 25 ° C durchgeführt. Dieses Experiment wird durch die Änderung der Umgebungstemperatur beeinflusst. Je höher die Umgebungstemperatur ist, desto höher ist die Betriebstemperatur der Sicherung und desto kürzer ist ihre Lebensdauer. Umgekehrt verlängert der Betrieb bei niedrigeren Temperaturen die Lebensdauer der Sicherung.
5. Es wird auch auf die Nennkapazität der Sicherung der Schaltkapazität Bezug genommen. Die Nennsicherungskapazität ist der maximal zulässige Strom, den eine Sicherung bei der Nennspannung durchbrennen kann. Im Falle eines Kurzschlusses lässt die Sicherung mehrere momentane Überlastströme durch, die größer als der normale Betriebsstrom sind. Für einen sicheren Betrieb muss die Sicherung intakt bleiben (keine Ausbrüche oder Unterbrechungen) und Kurzschlüsse beseitigen.
Absichten zu entwickeln, Technologie zum Nutzen der Gesellschaft einzusetzen
Absichten zu entwickeln, Technologie zum Nutzen der Gesellschaft einzusetzen
Kapazität brechen | Material | Betriebstemperatur | Lötbedingungen |
50 amperes at 125V/250V AC (250mA - 10A) |
Fuse body – Glass tube End cap-- nickel plated brass Pigtail -- tin plated copper on nickel plated brass cap |
-40℃~+125℃ |
Wave solder:260℃,≤5S Hand solder: 360℃,≤1S |
Funktionsmerkmale
Strom prüfen | Schlagzeit | |
Min | Max | |
100% | 4 hour | - |
200% | 100ms | 60 s |
Zulassungen ((Ausstehend ● Zulassungen)
Aktuelle Bewertung |
Spannungswert |
Norminales Schmelzen I2T(A2sec) |
Zulassungen | |
UL | ||||
200mA | 125V/250V | 0.06 | ● | |
250mA | 125V/250V | 0.10 | ● | |
300mA | 125V/250V | 0.12 | ● | |
315mA | 125V/250V | 0.14 | ● | |
350mA | 125V/250V | 0.18 | ● | |
400mA | 125V/250V | 0.23 | ● | |
500mA | 125V/250V | 0.38 | ● | |
600mA | 125V/250V | 0.41 | ● | |
630mA | 125V/250V | 0.42 | ● | |
750mA | 125V/250V | 0.47 | ● | |
800mA | 125V/250V | 0.53 | ● | |
1A | 125V/250V | 0.65 | ● | |
1.25A | 125V/250V | 1.25 | ● | |
1.5A | 125V/250V | 2.2 | ● | |
2A | 125V/250V | 4.1 | ● | |
2.5A | 125V/250V | 7.2 | ● | |
3A | 125V/250V | 14 | ● | |
3.15A | 125V/250V | 17 | ● | |
3.5A | 125V/250V | 18 | ● | |
4A | 125V/250V | 19 | ● | |
5A | 125V/250V | 22 | ● | |
6A | 125V/250V | 25 | ● | |
6.3A | 125V/250V | 28.8 | ● |