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Les spécifications | Je ne veux pas. | |||||||||||||||||||
Partie n° 1. | Les pièces suivantes sont nécessaires: | Page 1 de 2 | ||||||||||||||||||
Date: le 27 août 2023 | ||||||||||||||||||||
L.U. | CSA | |||||||||||||||||||
1.OUTLINE | ||||||||||||||||||||
1.1 | L'apparence | Sans aucune fissure, le marquage doit être clair | ||||||||||||||||||
1.2 | Dimensions | Dimension (mm) | ||||||||||||||||||
D (maximum) | 60 | |||||||||||||||||||
H (maximum) | 78.2 | |||||||||||||||||||
T (maximum) | 8.0 | |||||||||||||||||||
W (±0,05) | 9.7 | |||||||||||||||||||
t | 0.7 | |||||||||||||||||||
E (± 1,0) | 25.4 | |||||||||||||||||||
Φ (M4) | 4.3 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
2Paramètre électrique | ||||||||||||||||||||
2.1 | Tensions maximales admissibles | AC: 320 (V) | 1mA DC | |||||||||||||||||
DC: 415 (V) | ||||||||||||||||||||
2.2 | Vérificateur de tension | 459 561 V | V0,1 mA □ V1 mA ■ | |||||||||||||||||
2.3 | Tension maximale de fixation | IP: 500 ((A) | Forme d'onde du courant d'essai 8/20 μs | |||||||||||||||||
Vc: 845 (V) | ||||||||||||||||||||
2.4 | En présence d' un courant de surtension | Dans: 40000 ((A) | Forme d'onde du courant d'essai 8/20 μs | |||||||||||||||||
Imax: 80000 (A) | ||||||||||||||||||||
2.5 | Max énergie | 1150 ((J) | Forme d'onde du courant d'essai 10/1000 μs | |||||||||||||||||
2.6 | Capacité typique | 6 000 p.m. | @ 1KHz | |||||||||||||||||
2.7 | Courant de fuite | ¢ 20 μA) | 80% de la tension du varistor | |||||||||||||||||
2.8 | L'exposant non linéaire (α) | 21 | α = log | Je suis...1 | le journal | V1 | ||||||||||||||
Je suis...2 | V2 | |||||||||||||||||||
2.9 | Coefficient de température de la tension du varistore | ± 0,05%/°C Le maximum |
| |||||||||||||||||
2.10 | La vie impulsive | ± 10% ((V1mA) | Forme d'onde du courant d'essai 8/20 μs |
Les spécifications | Je ne veux pas. | |||||||
Partie n° 1. | Les pièces suivantes sont nécessaires: | Page 2 de 2 | ||||||
Date: le 27 août 2023 | ||||||||
L.U. | CSA | |||||||
3Exigences mécaniques | ||||||||
3.1 | Tensile des terminaisons | Aucun dommage majeur | 1 kgf; 10 secondes | |||||
3.2 | Le pliage des terminaisons | Aucun dommage majeur | 0.5kgf; 90°, 3 fois | |||||
3.3 | Vibration | Aucun dommage majeur | Fréquence: 10 55 Hz; Ampère:0.75mm, une minute. | |||||
3.4 | La soudabilité | Au moins 95% du terminal doit être recouvert de soudure uniformément. | Température de soudure: 260 ± 5°C Temps d'immersion: 2 ± 0,5 seconde. | |||||
3.5 | Résistance la chaleur de soudure |
¥ ± 5% | Température de soudure: 260±5°C | |||||
Temps d'immersion: 10 ± 1 seconde. | ||||||||
4.Exigences environnementales | ||||||||
4.1 | Entreposage haute température | △V1mA/V1mA ¥ ± 5% | Température ambiante: 125±2°C Durée: 1000h | |||||
4.2 | Entreposage basse température | △V1mA/V1mA ¥ ± 5% | Température ambiante: -40 ± 2°C Durée: 1000h | |||||
4.3 | Réservoir haute humidité/chaleur humide | △V1mA/V1mA ¥ ± 5% | Température ambiante: 40 ± 2 °C 90 95% R.H. Durée: 1000h | |||||
4.4 | Cycle de température | △V1mA/V1mA ¥ ± 5% | Pas pas | Température | Période | |||
1 | -40°C | 30 minutes | ||||||
2 | Température ambiante | 15 minutes | ||||||
3 | 125°C | 30 minutes | ||||||
4 | Température ambiante | 15 minutes | ||||||
4.5 | Charge haute température | △V1mA/V1mA ¥ ± 10% | Température ambiante: 85±2°C Durée:1000h Charge: max. Voltage autorisé | |||||
4.6 | Charge haute humidité | △V1mA/V1mA ¥ ± 10% | Température ambiante: 40±2°C 90-95% R.H. Durée:1000H Charge: MAX. Voltage autorisé | |||||
4.7 | Plage de température de fonctionnement | -40°C +85°C | -40°C +85°C | |||||
4.8 | Plage de température de stockage | -40°C +125°C | -40°C +125°C |
Capacité de résistance une forte surtension 53D MOV Varistor d'oxyde métallique large plage de tension de travail
Les fabricants de varistors SPD estiment que les dispositifs
semi-conducteurs sont également l'un des nouveaux composants
introduits dans les automobiles,principalement utilisés pour
protéger le système électrique des automobiles et éviter les
dommages au système par surtension et surtensionL'application de
varistors dans les automobiles permet d'éviter le recours diverses
techniques pour régler le système électrique.Le varistor haute
énergie basse tension oxyde de zinc (MYN1) est directement utilisé
pour régler la tension et le courant du terminal ab de
l'alimentation électrique afin de protéger l'ensemble du système
électriqueMême si la batterie est déconnectée de l'alimentation ou
si la charge chute fortement, et qu'il y a une grande surtension
chaque extrémité de AB,le varistor peut également protéger les
appareils semi-conducteurs et divers appareils électroniques contre
l'impact de surtension, réduisant ainsi le volume et le poids du
véhicule et la consommation de carburant.
L'application de varistors dans les automobiles peut non seulement
protéger les automobiles, mais aussi améliorer la technologie et
les performances de fabrication automobile.Les fabricants de
varistors SPD croient que les réostats peuvent également protéger
la tension et supprimer la surtension de l'allumage
électroniqueLorsque le système d'allumage est en état de
fonctionnement normal, l'anneau d'allumage génère une force
électromotrice.Si la tension travers la L2 secondaire calculée par
le rapport de virage est supérieure 20 kV, la haute tension
provoquera une panne instantanée de la bougie d'allumage et
l'allumage démarrera normalement.la tension induite provoquera une
surtension élevée l'extrémité principale du système d'allumageEn
appliquant des varistors et en les connectant directement aux deux
extrémités du tube composite, il est possible de protéger le
système d'allumage, de supprimer la surtension,et protéger le
système électrique automobile.
Propriétés de base des varistors:
(1) Caractéristiques de protection: lorsque la résistance l'impact
de la source d'impact (ou le courant d'impact Isp=Usp/Zs) ne
dépasse pas la valeur spécifiée,la tension limitée du varistor ne
doit pas dépasser la tension de résistance aux chocs (Urp) que
l'objet protégé peut supporter. .
(2) Caractéristiques de résistance aux chocs, c'est--dire que le
varistor lui-même doit pouvoir résister au courant d'impact
spécifié, l'énergie d'impact,et la puissance moyenne lorsque
plusieurs chocs se produisent l'un après l'autre.
(3) Il existe deux caractéristiques de durée de vie.le varistor
peut respecter le temps de travail (heures) spécifié dans les
conditions de température ambiante et de tension du système
spécifiéesLa seconde est la durée de vie de l'impact, c'est--dire
le nombre de fois où il peut résister de manière fiable l'impact
spécifié.
Numéro de modèle | Je suis désolé, mais je ne suis pas d'accord. |
Le paquet | Varistoires |
D/C | Le plus récent |
Condition | Nouveau et original |
Temps de réalisation | Dans un délai de 1 jour |
Prix unitaire | Contactez-nous pour les derniers prix |
Plus de détails | Veuillez nous contacter |
Applications
Protéger par des semi-conducteurs transistors, diodes, circuits intégrés, thyristors ou triacs
Protection contre les surtensions dans l'électronique grand public
Protection contre les surtensions dans les appareils électroniques ménagers, les appareils gaz et les appareils pétroliers
Absorption des surtensions du relais et des vannes électromagnétiques
Avantages concurrentiels:
Les spécifications:
Numéro de la partie | Le numéro de téléphone | Vdc(V) | Le système de mesure de la température est utilisé. | Nom de l'établissement | Le numéro de téléphone | I(A) Norme | I (A) Haute marée | J) Norme | (J) Haute marée | Puissance nominale ((W) | C@ 1KHz (pf) |
Le nombre d'équipements transporter est déterminé en fonction de l'échantillon. | 11 | 14 | 18 ((15 21.6) | 20 | 36 | 2000 | 3000 | 11 | 13 | 0.2 | 28500 |
20D220K ((J) | 14 | 18 | 22 ((19.5-26) | 20 | 43 | 2000 | 3000 | 14 | 16 | 0.2 | 18500 |
20D270K ((J) | 17 | 22 | 27 (((24-31) | 20 | 53 | 2000 | 3000 | 16 | 19 | 0.2 | 13000 |
20D330K ((J) | 20 | 26 | 33 ((29.5-36.5) | 20 | 65 | 2000 | 3000 | 23 | 24 | 0.2 | 11500 |
20D390K ((J) | 25 | 31 | 39 ((35 43) | 20 | 77 | 2000 | 3000 | 26 | 28 | 0.2 | 8500 |
20D470K ((J) | 30 | 38 | 47 ((42 52) | 20 | 93 | 2000 | 3000 | 30 | 34 | 0.2 | 7400 |
20D560K ((J) | 35 | 45 | 56 ((50 62) | 20 | 110 | 2000 | 3000 | 41 | 41 | 0.2 | 6500 |
20D680K ((J) | 40 | 56 | 68 ((61 75) | 20 | 135 | 2000 | 3000 | 46 | 49 | 0.2 | 5800 |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 50 | 65 | 82(74-90) | 100 | 135 | 6500 | 10000 | 38 | 56 | 1.0 | 4900 |
20D101K (J) | 60 | 85 | 100 (90 110). | 100 | 165 | 6500 | 10000 | 45 | 70 | 1.0 | 4000 |
20D121K ((J) | 75 | 100 | 120 ((108-132) | 100 | 200 | 6500 | 10000 | 55 | 85 | 1.0 | 3300 |
20D151K ((J) | 95 | 125 | 150 ((135 165) | 100 | 250 | 6500 | 10000 | 70 | 106 | 1.0 | 2700 |
20D181K ((J) | 115 | 150 | 180 ((162 198) | 100 | 300 | 6500 | 10000 | 85 | 130 | 1.0 | 2200 |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 130 | 170 | 200 ((180-220) | 100 | 340 | 6500 | 10000 | 95 | 140 | 1.0 | 2000 |
20D221K ((J) | 140 | 180 | 220 ((198 242) | 100 | 360 | 6500 | 10000 | 100 | 155 | 1.0 | 1800 |
20D241K ((J) | 150 | 200 | Le montant de la taxe est fixé : | 100 | 395 | 6500 | 10000 | 108 | 168 | 1.0 | 1650 |
20D271K ((J) | 175 | 225 | Les États membres doivent: | 100 | 455 | 6500 | 10000 | 127 | 190 | 1.0 | 1500 |
20D301K (J) | 190 | 250 | 300(270 330 | 100 | 500 | 6500 | 10000 | 136 | 210 | 1.0 | 1300 |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 210 | 275 | 330 ((297-363) | 100 | 550 | 6500 | 10000 | 150 | 228 | 1.0 | 1200 |
20D361K ((J) | 230 | 300 | 360 ((324-396) | 100 | 595 | 6500 | 10000 | 163 | 255 | 1.0 | 1100 |
20D391K ((J) | 250 | 320 | 390 ((351-429) | 100 | 650 | 6500 | 10000 | 180 | 275 | 1.0 | 1000 |
20D431K ((J) | 275 | 350 | 430 ((387-473) | 100 | 710 | 6500 | 10000 | 190 | 305 | 1.0 | 930 |
20D471K ((J) | 300 | 385 | 470 ((423 517) | 100 | 775 | 6500 | 10000 | 220 | 350 | 1.0 | 850 |
Le nombre d'équipements transporter est déterminé en fonction de l'échantillon. | 320 | 415 | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | 100 | 845 | 6500 | 10000 | 220 | 360 | 1.0 | 780 |
20D561K ((J) | 350 | 460 | 560 ((504 616) | 100 | 925 | 6500 | 10000 | 220 | 380 | 1.0 | 710 |
20D621K ((J) | 385 | 505 | 620 ((558 682) | 100 | 1025 | 6500 | 10000 | 220 | 390 | 1.0 | 650 |
20D681K ((J) | 420 | 560 | 680 ((612 748) | 100 | 1120 | 6500 | 10000 | 230 | 400 | 1.0 | 600 |
20D751K ((J) | 460 | 615 | 750 ((675 825) | 100 | 1240 | 6500 | 10000 | 255 | 420 | 1.0 | 530 |
20D781K ((J) | 485 | 640 | 780 (702 858) | 100 | 1290 | 6500 | 10000 | 265 | 440 | 1.0 | 510 |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 510 | 670 | 820 ((738-902) | 100 | 1355 | 6500 | 10000 | 282 | 460 | 1.0 | 500 |
20D911K ((J) | 550 | 745 | 910 ((819-1001) | 100 | 1500 | 6500 | 10000 | 310 | 510 | 1.0 | 440 |
20D102K ((J) | 625 | 825 | 1000 ((900 1100) | 100 | 1650 | 6500 | 10000 | 342 | 565 | 1.0 | 400 |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 680 | 895 | Le nombre de personnes concernées | 100 | 1815 | 6500 | 10000 | 383 | 620 | 1.0 | 360 |
20D122K ((J) | 750 | 990 | 1200 ((1080 1320) | 100 | 1980 | 6500 | 10000 | 408 | 660 | 1.0 | 350 |
20D142K ((J) | 880 | 1140 | 1400 (environ 1260-1540) | 100 | 2310 | 6500 | 10000 | 532 | 784 | 1.0 | 340 |
20D162K (J) | 1000 | 1280 | 1600 ((1440 1760) | 100 | 2640 | 6500 | 10000 | 606 | 896 | 1.0 | 330 |
20D182K ((J) | 1100 | 1465 | 1800 ((1620-1980) | 100 | 2970 | 6500 | 10000 | 625 | 990 | 1.0 | 320 |
Processus de production / contrôle de la qualité
Application du projet
1. tension du varistor: se réfère la valeur de tension travers le
varistor une température spécifiée et en courant continu
(généralement 1mA ou 0,1mA).
2Voltage continu maximal: refers to the maximum effective value of
sinusoidal AC voltage or the maximum DC voltage value that can be
continuously applied to both ends of the varistor for a long time
under the specified ambient temperature
3Voltage limitant: désigne la tension maximale de pointe aux deux
extrémités du varistor lorsqu'un courant de surtension spécifié
(8,20 μs) le traverse.
4. Puissance nominale: désigne la puissance d'impact moyenne
maximale qui peut être appliquée au varistor la température
ambiante spécifiée.
5. Énergie maximale: l'énergie maximale d'impact qui peut être
appliquée au varistor condition que la tension du varistor ne
change pas de plus de ± 10% et que la forme d'onde du courant
d'impulsion soit de 10,1000 μs ou 2 ms.
6Capacité de courant (courant d'entrée maximal)