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UL248-1 1608 Fusible montage en surface action rapide 06D 250mA-5A 32V avec pouvoir de coupure 35A 50A
Description
Les fusibles montage en surface 1608 action rapide sont de petite taille et peuvent économiser de l'espace sur le circuit imprimé, adaptés de nombreuses cartes électroniques. Le fusible est fabriqué partir d'un film mince, avec une faible résistance, des propriétés électriques stables et une grande fiabilité, et est adaptable au refusion et au brasage la vague. Le fusible a une réponse rapide et convient au circuit sans surtension de courant instantanée. Le fusible est principalement utilisé pour la protection contre les surintensités, la protection des circuits intégrés, les téléphones portables et autres appareils de communication, les écrans, les appareils photo numériques, les batteries.
Dimensionen mm
Spécifications
Catalogue | Ampère | Tension | Marquage | Intégrale de fusion |
N° | Calibre | Calibre | (A2.S) | |
06D0250D | 250mA | 32V | D | 0.00040 |
06D0375D | 375mA | 32V | E | 0.00087 |
06D0500D | 500mA | 32V | F | 0.00188 |
06D0750D | 750mA | 32V | G | 0.00880 |
06D1100D | 1A | 32V | H | 0.00250 |
06D1125D | 1.25A | 32V | J | 0.0125 |
06D1150D | 1.5A | 32V | K | 0.0310 |
06D1200D | 2A | 32V | N | 0.0480 |
06D1250D | 2.5A | 32V | O | 0.0615 |
06D1300D | 3A | 32V | P | 0.0690 |
06D1350D | 3.5A | 32V | R | 0.1181 |
06D1400D | 4A | 32V | S | 0.2380 |
06D1500D | 5A | 32V | T | 0.6817 |
Caractéristiques temps-courant
% du calibre en ampères | Temps d'ouverture | |||
100% | 4 heures min | |||
200% | 60 s max |
Autres
Type de fusion | Action rapide |
Norme selon | UL248-1 UL248-14 |
Pouvoir de coupure : | 50 ampères 32 V CC (250 mA ~ 1 A) 35 ampères 32 V CC (1,25 A ~ 5 A) |
Température de fonctionnement | -55℃ ~+125℃ |
Matériaux | Substrat : couvercle en céramique/verre Terminaison : argent plaqué avec du nickel et de l'étain Élément : argent |
Méthode de brasage | Brasage par refusion : 260℃, 10 s max |
Emballage | Bande automatisée 5000 pièces par rouleau, 150000 pièces par carton |
MOQ | 5000 pièces |
Délai de livraison | 2 semaines |
Agence | UL |
Application
Appareils électroménagers, alimentation électrique, contrôle
industriel, automobile, UPS, batterie, etc.
Caractéristiques
Fusible coup unique pour la protection contre les surintensités
Empreinte miniature 1608 (EIA 0603)
Fusible fusion rapide
Répertorié UL 248-14
Emballage montage en surface pour un assemblage automatisé
Conception CMS multicouche
Conforme RoHS* et sans halogène
Courbe des caractéristiques temps-courant
Principaux marchés d'exportation
Amérique centrale/Amérique du Sud
Europe de l'Est
Moyen-Orient/Afrique
Amérique du Nord
Europe de l'Ouest
Asie
Australasie
Sélection du bon fusible
Choisir le bon fusible peut contrecarrer les dommages l'équipement,
éviter des coûts de maintenance élevés et protéger l'utilisateur
Le rôle des dispositifs de protection de circuit a traditionnellement été qualifié comme étant peut-être l'aspect le moins important d'une conception : une réflexion après coup et un détail souvent irritant. Aujourd'hui, la sophistication de la conception des circuits et la sélection appropriée d'un dispositif de protection nécessitent une réflexion approfondie aux premiers stades et tout au long.
Cela nécessite une compétence, une connaissance des différents types de dispositifs, une compréhension des différentes fonctions qu'ils fournissent et la capacité de déterminer le dispositif le plus approprié pour une application. Choisir le bon fusible assure le fonctionnement continu de l'équipement et évite une maintenance coûteuse due des déclenchements intempestifs. Il protège l'équipement dans son ensemble et, plus important encore, la sécurité de l'utilisateur.
La sélection du bon fusible nécessite une réflexion approfondie aux
premiers stades de la conception, ainsi que tout au long de
celle-ci.
Conditions de fonctionnement du circuit
Afin de commencer sélectionner le fusible approprié, il faut comprendre la nature du circuit qu'il alimente et protège. Les facteurs de fonctionnement de base tels que la tension maximale en régime permanent, les valeurs de courant et la température ambiante doivent être définis. De plus, il est nécessaire de comprendre la valeur de crête et la durée/forme des courants de surtension qui peuvent exister.
Courant nominal et température ambiante
Comme la plupart des composants électriques, les fusibles doivent être déclassés en fonction de la température. 60 °C, par exemple, un circuit qui utiliserait un fusible temporisé de 1 A température ambiante aura besoin d'un fusible de 1,25 A pour prendre en charge le fonctionnement la température la plus élevée (voir la figure 1).
Fig. 1. La courbe de déclassement illustrée est une courbe générale
pour les fusibles temporisation moyenne (T) et action rapide (F).
Reportez-vous aux courbes spécifiques aux produits des fabricants
pour chaque type de fusible. Il est important de se rappeler que le
fusible a une résistance et encourra donc une chute de tension et
dissipera de la puissance. Les fusibles temporisés ont normalement
des chutes de tension et des valeurs de dissipation de puissance
inférieures celles des fusibles action rapide de même calibre.
Par exemple, un fusible temporisé de 2 A 5 x 20 mm a une
chute de tension typique de 60 mV, tandis que la version
action rapide a une chute de tension de 90 mV. La raison en
est que les fusibles temporisés ont un diamètre de fil de fusible
plus épais, ce qui entraîne une valeur I²t plus élevée ou l'énergie
requise pour faire fondre le fil du fusible. De plus, le fil du
fusible est étamé. Cela signifie que pendant le fonctionnement
normal, les fusibles action rapide chauffent un niveau de
température plus élevé avant de se couper.
Emplacement du fusible
L'emplacement du fusible dans un circuit est également important pour éviter une accumulation de chaleur inutile. Le type et la proximité d'autres composants proximité et autour du fusible affectent la température ambiante.
Des températures plus élevées peuvent affecter les caractéristiques temps/courant spécifiées par le fabricant. Comprenez que les mesures prises pour dévier directement la chaleur du fusible : tampons de soudure élargis, dissipateurs thermiques, ventilateurs : sont susceptibles de modifier les caractéristiques de performance indiquées.
Pouvoir de coupure
Le pouvoir de coupure est le courant de défaut maximal auquel le fusible peut se couper en toute sécurité. Les fusibles utilisés dans des situations où les courants de défaut dépassent le pouvoir de coupure peuvent prendre feu ou même exploser dans des cas extrêmes.
Par exemple, un fusible avec un pouvoir de coupure de 35 A ne doit jamais être utilisé lorsque la source d'alimentation dépasse 35 A dans le pire des cas, mais offrira une protection adéquate lorsque les courants de défaut ne dépassent pas 35 A. Les organismes de sécurité déterminent les limites acceptables du pouvoir de coupure en fonction de facteurs prédéfinis.
En règle générale, un fusible pouvoir de coupure élevé est recommandé pour les circuits avec une charge inductive, un facteur de puissance inférieur 0,9. Un fusible faible pouvoir de coupure est généralement suffisant pour les circuits avec des charges résistives/capacitives.
Le facteur de puissance réel de l'équipement peut affecter les valeurs nominales spécifiées par le fabricant. Certains fabricants fournissent des valeurs nominales de pouvoir de coupure supplémentaires différents facteurs de puissance pour aider davantage les clients déterminer l'adéquation d'un produit.
Caractéristiques temps-courant
Certaines applications ont des besoins spécifiques et facilement compréhensibles en ce qui concerne la vitesse laquelle le fusible doit sauter. Les circuits semi-conducteurs sensibles ont souvent besoin de fusibles action rapide qui sautent en très peu de temps, tandis que les équipements absorbant de forts courants d'appel peuvent avoir besoin d'un fusible temporisé pour éviter les pannes intempestives.
Dans les cas où l'un ou l'autre type pourrait être utilisé, il est utile de se référer l'effet de la température ambiante lors de la sélection et de se rappeler que les fusibles temporisés ont généralement une chute de tension inférieure celle des fusibles action rapide et dissipent donc moins de puissance. Les temps de pré-amorçage des surintensités modérées (1 < 2,5*In) sont presque les mêmes (voir la figure 2). des surintensités plus importantes (1 = 10,0*In), les fusibles temporisés ont des temps de pré-amorçage plus longs que les fusibles action rapide.
Fig. 2. Les temps de pré-amorçage des fusibles action rapide et
temporisés des surintensités modérées sont presque les mêmes.
Calcul de l'énergie de fusion
I2t est une mesure de l'énergie requise pour faire fondre le fil du fusible dans le fusible. La durée approximative qu'il faudra un fusible pour sauter peut être déterminée en divisant la valeur I2t spécifiée par le fabricant par le carré du courant de défaut attendu.
Par exemple, pour un fusible avec I2t = 4,5 A2s, le courant de défaut attendu est de 13 A :
ttyp = I2t/I2 = 4,5 A2s/(1,25 A * 10)2 = 28,8 ms
Inversement, connaissant la valeur du courant de défaut attendu et ayant l'esprit un temps spécifique auquel on souhaite qu'un fusible saute, on peut déterminer quelle valeur I2t est nécessaire pour une exigence spécifique. Une fois l'I2t requis déterminé, il est relativement facile de vérifier les spécifications des fusibles candidats pour trouver le fusible qui répond ses besoins.
Types de produits disponibles
Les normes CEI couvrent les fusibles miniatures pour les équipements dans un grand nombre de tailles et de types d'emballages différents, allant des types de cartouches 5x20 mm aux CMS 1206. Les variations de bornes incluent les fils volants, les traversées et les CMS, et sont proposés en vrac ou en bande et bobine, généralement le cas pour les fusibles puce.
Il existe des différences uniques entre les normes CEI et les normes UL, et la conformité l'une ou l'autre ou aux deux doit être prise en compte lors de l'examen des marchés nationaux et d'exportation. Il n'est pas nécessairement possible de remplacer un fusible UL par un fusible CEI ou vice versa, bien que l'on puisse penser qu'un fusible de 1 A est comme un autre. Les caractéristiques temps-courant sont différentes, et l où un fusible UL peut sauter en quelques heures lorsqu'il est utilisé 1 A, un fusible conçu selon la CEI ne doit pas sauter du tout 1 A, et peut suggérer qu'un fusible de 2 A est nécessaire.
Faire la sélection finale
Une fois que la tension et les courants nominaux, le pouvoir de coupure et les caractéristiques temps-courant sont déterminés avec le courant I2t, et que les styles d'emballage souhaités sont connus, il est possible de vérifier les types candidats pour un ajustement. Si le fusible doit être monté dans un porte-fusible, il est particulièrement important d'observer les limites de dissipation de puissance du porte-fusible et du fusible.
Le porte-fusible approprié
Les fusibles sont souvent montés dans des supports pour faciliter le remplacement. Le porte-fusible aura d'autres caractéristiques électriques importantes : résistance de contact et dissipation de puissance maximale admissible du fusible.
Il faut également garder l'esprit que le support, comme le fusible, doit également être déclassé des températures plus élevées. Les porte-fusibles sont disponibles dans de nombreux styles pour le montage sur panneau dans les équipements où les fusibles doivent être remplaçables par l'utilisateur, et sous forme de clips ou de blocs qui peuvent être montés sur le chssis ou le circuit imprimé l'intérieur de l'équipement.
Les deux types peuvent être trouvés avec des bornes connexion rapide ou des bornes de circuit imprimé, et les types de circuit imprimé sont disponibles pour les connexions traversantes ou CMS. Les types de supports de circuit imprimé sont disponibles pour un montage vertical ou horizontal afin de permettre une flexibilité dans la conception du chssis. Certains types sont même disponibles avec des fusibles déj installés pour un assemblage plus rapide et un coût d'installation inférieur.