
Add to Cart
Fusible réglable intégré réglable réglable des dispositifs 60V 72V ptc PPTC de Polyswitch de polymère embrochable d'IMMERSION
série réglable de fusibles de 60V 72V ptc
◆Actuel : 0.05A-5A
◆Tension : 60V 72V
◆Certificat : RoHS, portée, conformité d'à haute fréquence
Caractéristiques de fusible réglable de PPTC
◆Dispositifs plombés radiaux
◆L'isolant époxyde traité et ignifuge de polymère répond à des exigences de l'UL 94V-0
◆Paquet en vrac, ou bande et bobine disponibles sur la plupart des modèles
◆UL (en attendant), C-UL (en attendant), TUV (R50322003)
◆RoHS, portée, conformité d'à haute fréquence
Applications de fusible réglable de ptc
Il y a presque n'importe où une alimentation BT, jusqu'à 30V et à une charge à protéger, incluant :
◆PC
◆Jouets
◆Contrôles industriels
Introduction de fusible réglable de Polyswitch
Les produits réglables du fusible de série de TR60 TR72 (TRPTC) sont très utilisés dans des circuits évalués plus élevés de tension locale, tels que des micro-moteurs, des orateurs, des transformateurs, l'équipement de sécurité, le matériel industriel de contrôle, d'essai et d'essai, systèmes de réception satellites.
Détails de fusible réglable de polymère
P/N | B | C | D | E | Caractéristiques physiques | |||
Maximum. | Maximum. | Type. | Mn. | Maximum. | Style | Avance Φ millimètre | Matériel | |
TRC005 | 7,4 | 12,7 | 5,1 | 7,6 | 3,1 | 1 | 0,51 | CP |
TRC010 | 7,4 | 12,7 | 5,1 | 7,6 | 3,1 | 1 | 0,51 | CP |
TRC017 | 7,4 | 12,7 | 5,1 | 7,6 | 3,1 | 1 | 0,51 | CP |
TRC020 | 7,4 | 12,7 | 5,1 | 7,6 | 3,1 | 1 | 0,51 | CP |
TRC025 | 7,4 | 12,7 | 5,1 | 7,6 | 3,1 | 1 | 0,51 | CP |
TRC030 | 7,4 | 13,4 | 5,1 | 7,6 | 3,1 | 1 | 0,51 | CP |
TRC040 | 9,7 | 14,5 | 5,1 | 7,6 | 3,1 | 1 | 0,51 | CP |
TRC050 | 9,7 | 15,2 | 5,1 | 7,6 | 3,1 | 1 | 0,61 | CP |
TRC065 | 9,7 | 15,2 | 5,1 | 7,6 | 3,1 | 1 | 0,61 | Cu |
TRC075 | 10,4 | 16,0 | 5,1 | 7,6 | 3,1 | 1 | 0,61 | Cu |
TRC090 | 11,7 | 16,7 | 5,1 | 7,6 | 3,1 | 1 | 0,61 | Cu |
TRC110 | 13,0 | 18,0 | 5,1 | 7,6 | 3,1 | 2 | 0,81 | Cu |
TRC135 | 14,5 | 19,6 | 5,1 | 7,6 | 3,1 | 2 | 0,81 | Cu |
TRC160 | 16,3 | 21,3 | 5,1 | 7,6 | 3,1 | 2 | 0,81 | Cu |
TRC185 | 17,8 | 22,9 | 5,1 | 7,6 | 3,1 | 2 | 0,81 | Cu |
TRC250 | 21,3 | 26,4 | 10,2 | 7,6 | 3,1 | 2 | 0,81 | Cu |
TRC300 | 24,9 | 30,0 | 10,2 | 7,6 | 3,1 | 2 | 0,81 | Cu |
TRC375 | 28,4 | 33,5 | 10,2 | 7,6 | 3,1 | 2 | 0,81 | Cu |
TRC500 | 28,4 | 33,5 | 10,2 | 7,6 | 3,1 | 2 | 0,81 | Cu |
Caractéristiques électriques
P/N | Ihold | Itrip | Vmax | Imax | Maxi délai de fonctionnement | Palladium | Chaîne de résistance (Ω) | |||
IH, (a) | T, (a) | Vmax, (v) | Imax, (a) | (a) | (Sec.) | Type de palladium, (w) | Minute de R, | R maximum, | R1max, | |
TRC005 | 0,05 | 0,15 | 60 | 40 | 0,25 | 5,0 | 0,22 | 7,30 | 11,10 | 25,00 |
TRC010 | 0,10 | 0,20 | 60 | 40 | 0,50 | 4,0 | 0,38 | 2,30 | 8,10 | 12,0 |
TRC017 | 0,17 | 0,34 | 60/72 | 40 | 0,85 | 3,0 | 0,48 | 2,00 | 5,21 | 8,00 |
TRC020 | 0,20 | 0,40 | 60/72 | 40 | 1,00
| 2,2 | 0,40 | 1,30 | 2,84 | 4,50 |
TRC025 | 0,25 | 0,50 | 60/72 | 40 | 1,25 | 2,5 | 0,45 | 0,90 | 1,95 | 3,00 |
TRC030 | 0,30 | 0,60 | 60/72 | 40 | 1,50 | 3,0 | 0,50 | 0,70 | 1,36 | 2,10 |
TRC040 | 0,40 | 0,80 | 60/72 | 40 | 2,00 | 3,8 | 0,55 | 0,48 | 0,95 | 1,40 |
TRC050 | 0,50 | 1,00 | 60/72 | 40 | 2,50 | 4,0 | 0,75 | 0,38 | 0,78 | 1,20 |
TRC065 | 0,65 | 1,30 | 60/72 | 40 | 3,25 | 5,3 | 0,90 | 0,24 | 0,54 | 0,74 |
TRC075 | 0,75 | 1,50 | 60/72 | 40 | 3,75 | 6,3 | 0,90 | 0,23 | 0,45 | 0,62 |
TRC090 | 0,90 | 1,80 | 60/72 | 40 | 4,50 | 7,2 | 1,00 | 0,14 | 0,31 | 0,49 |
TRC110 | 1,10 | 2,20 | 60/72 | 40 | 5,50 | 8,2 | 1,50 | 0,15 | 0,25 | 0,40 |
TRC135 | 1,35 | 2,70 | 60/72 | 40 | 6,75 | 9,6 | 1,70 | 0,12 | 0,19 | 0,32 |
TRC160 | 1,60 | 3,20 | 60/72 | 40 | 8,00 | 11,4 | 1,90 | 0,09 | 0,14 | 0,24 |
TRC185 | 1,85 | 3,70 | 60/72 | 40 | 9,25 | 12,6 | 2,10 | 0,08 | 0,12 | 0,21 |
TRC250 | 2,50 | 5,00 | 60/72 | 40 | 12,50 | 15,6 | 2,50 | 0,05 | 0,08 | 0,15 |
TRC300 | 3,00 | 6,00 | 60/72 | 40 | 15,00 | 19,8 | 2,80 | 0,04 | 0,06 | 0,12 |
TRC375 | 3,75 | 7,50 | 60/72 | 40 | 18,75 | 24,0 | 3,20 | 0,03 | 0,05 | 0,10 |
TRC500 | 5,0 | 10,0 | 60/72 | 40 | 25,0 | 24,0 | 3,2 | 0,02 | 0,05 | 0,100 |
Diagramme de sous-sollicitation thermique – je me tiens (les ampères)
P/N | Température de fonctionnement ambiante | ||||||||
-40℃ | -20℃ | 0℃ | 25℃ | 40℃ | 50℃ | 60℃ | 70℃ | 85℃ | |
TRC005 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
TRC010 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,04 |
TRC017 | 0,25 | 0,23 | 0,20 | 0,17 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,09 | 0,07 |
TRC020 | 0,31 | 0,27 | 0,24 | 0,20 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 0,08 |
TRC025 | 0,39 | 0,34 | 0,30 | 0,25 | 0,20 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,10 |
TRC030 | 0,47 | 0,41 | 0,36 | 0,30 | 0,24 | 0,22 | 0,19 | 0,16 | 0,12 |
TRC040 | 0,62 | 0,54 | 0,48 | 0,40 | 0,32 | 0,29 | 0,25 | 0,22 | 0,16 |
TRC050 | 0,78 | 0,68 | 0,60 | 0,50 | 0,41 | 0,36 | 0,32 | 0,27 | 0,20 |
TRC065 | 1,01 | 0,88 | 0,77 | 0,65 | 0,53 | 0,47 | 0,41 | 0,35 | 0,26 |
TRC075 | 1,16 | 1,02 | 0,89 | 0,75 | 0,61 | 0,54 | 0,47 | 0,41 | 0,30 |
TRC090 | 1,40 | 1,22 | 1,07 | 0,90 | 0,73 | 0,65 | 0,57 | 0,49 | 0,36 |
TRC110 | 1,71 | 1,50 | 1,34 | 1,10 | 0,89 | 0,79 | 0,69 | 0,59 | 0,44 |
TRC135 | 2,09 | 1,84 | 1,61 | 1,35 | 1,09 | 0,97 | 0,85 | 0,76 | 0,54 |
TRC160 | 2,48 | 2,18 | 1,90 | 1,60 | 1,30 | 1,15 | 1,01 | 0,86 | 0,64 |
TRC158 | 2,87 | 2,52 | 2,20 | 1,85 | 1,50 | 1,33 | 1,17 | 1,00 | 0,74 |
TRC250 | 3,88 | 3,40 | 2,98 | 2,50 | 2,03 | 1,80 | 1,58 | 1,35 | 1,00 |
TRC300 | 4,65 | 4,08 | 3,57 | 3,00 | 2,43 | 2,16 | 1,89 | 1,62 | 1,20 |
TRC375 | 5,81 | 5,10 | 4,46 | 3,75 | 3,04 | 2,70 | 2,36 | 2,03 | 1,50 |
TRC500 | 7,75 | 6,80 | 5,95 | 2,00 | 4,05 | 3,60 | 3,15 | 2,71 | 2,00 |
Heure typique de se déclencher à 25℃
TR 60V 72V PPTC dans un petit plan d'application de transformateur
1. Transformateur
La fonction principale du transformateur : Conversion de tension ; transformation d'impédance ; isolement ; tension stable, etc. utilisés généralement dans un grand choix de puissance parmi de petits circuits de charge. Le court-circuit principal de mode de défaillance, circuit ouvert.
2. Les caractéristiques de transformateur de nouvelle génération ?
A. afin de réduire des coûts, actionnez la marge concevant un plus petit, rapide chauffage.
B. L'application du cuivre est petite et peut seulement travailler correctement, facilement de grands courants soufflés.
C. La limite sur la réduction des coûts de la force d'émailler seulement pour rencontrer l'application spécifique, facile à fendre, vieillissement à hautes températures, court-circuit interne.
D. Limiting coûte la perte en résultant de noyau, situation de grosse fièvre.
Équipement technique