6125 2410 1808 Провод в воздухе Время задержки
Обзор
Маленькие поверхностные предохранители доступны для широкого спектра применений защиты от перенапряжения.Помощь в предотвращении дорогостоящих повреждений и содействие безопасной среде для электронного и электрического оборудования, наши одноразовые фигуры обеспечивают стабильность производительности для поддержки приложений с номиналом тока от 0,5 А до 20 А.
(с) (с) (с) Скачать________
Ao littel также предлагает телекоммуникационный предохранитель FT600 для телекоммуникационных приложений.Этот телекоммуникационный предохранитель помогает соответствовать требованиям защиты от перенапряжения в Северной Америке, включая Telcordia, GR-1089,TIA-968-A (ранее FCC Часть 68), и UL60950 3-е издание
Многослойная конструкция 2410 ((6125) представляет собой SMD-сплавник Wire-In-Air, который очень подходит для вторичного уровня защиты от тока.
Сравнение наших прямых проволочных элементов дизайн 2410SFV предохранителей с обычным волнообразным проволокой дизайн предохранителей.
характеристики вместе с превосходной способностью выдерживать впадающий ток.
Внедрение технологии сборки ПКБ в проектирование и производство предохранителей 2410,мы достигли на свободный от свинца полностью и никакой конец крышки падает из риска по сравнению с традиционным керамическим корпусом с конец крышки предохранителя.
Литл Ао Площадь Монт Фюзе Член семьи | ||||
Нет, нет, нет. | Размер | Удар. | Напряжение | Сеиры |
1 | 0603 | Быстрый удар | 32 В | 06.000 |
2 | 0603 | Задержка времени | 32 В | 06.100 |
3 | 1206 | Быстрый удар | 32 В | 12.000 |
4 | 1206 | Задержка времени | 32 В | 12.100 |
5 | 6125 | Задержка времени | 250 В | SET |
6 | 6125 | Быстрый удар | 250 В | SEF |
7 | 2410 | Быстрый удар | 125 В | SFE |
8 | 2410 | Задержка времени | 125 В | СТЭ |
9 | 1808 | Быстрый удар | 300 В | СФС |
10 | 1808 | Задержка времени | 300 В | SST |
9 | 1032 | Задержка времени | 125 В | R1032 |
10 | 1032 | Быстрый удар | 125 В | R1032 |
Преимущества
• Очень быстро действует при уровне 200% перегрузки
• Отличная способность выдерживать впадающий ток
• Высокая надежность и устойчивость
• Сильные характеристики подавления дуги
• Медный терминал с никелевым и оловянным покрытием
Особенности продукта
• Задержка времени на поверхности фитиля с небольшим отпечатком 2410
• Удовлетворяет стандарту EIA/IS-722
• Совместимость с погружением в сварку
• 250В номинальное напряжение (200mA до 30A)
• Высокие рейтинги
• Проектировано в соответствии с требованиями IEC 60127-4 Universal Modular Fuse
• Широкий диапазон температур работы от -55°C до 125°C
• IEC 61000-4-5 2 издание, соответствующее испытанию на иммунитет к перенапряжению (1.2 x 50us/8x20us комбинированная волна 500V/250A для <25W категории ламп) 3A и выше ампер только
• Без галогена, в соответствии с RoHS и 100% без свинца
• Мед или сплав меди композитные предохранители
Применение
• Промышленное оборудование
• LCD/PDP телевизоры
• Инвертор подсветки
• Поставщик питания
• Телекоммуникационная система
• Сетевое сотрудничество
• Игровые системы
• Белые товары
• Автомобильная промышленность
Форма и размеры (мм)
Спецификация
Часть No. | Показатель ампера | Направление напряжения | Пропускная способность | Номинальное сопротивление холоду (Омм) | I2TMelting Integral ((A2.S)) | Одобрения агентства | |
UL | CUL | ||||||
SET0200 | 200 мА | 250ВАК | 50A@300VAC 50A@250VAC 200A@125VAC | 0.92 | 0.125 | ● | ● |
SET0250 | 250 мА | 0.86 | 0.145 | ● | ● | ||
SET0300 | 300 мА | 0.62 | 0.162 | ● | ● | ||
SET0315 | 315 мА | 0.55 | 0.189 | ● | ● | ||
SET0375 | 375 мА | 0.47 | 0.2 | ● | ● | ||
SET0400 | 400 мА | 0.38 | 0.238 | ● | ● | ||
SET0500 | 500 мА | 0.32 | 0.275 | ● | ● | ||
SET0600 | 600 мА | 0.285 | 0.47 | ● | ● | ||
SET0630 | 630 мА | 0.256 | 0.566 | ● | ● | ||
SET0700 | 700 мА | 0.208 | 0.805 | ● | ● | ||
SET0750 | 750 мА | 0.175 | 1.24 | ● | ● | ||
SET0800 | 800 мА | 0.155 | 1.88 | ● | ● | ||
SET1100 | 1А | 0.148 | 3.5 | ● | ● | ||
SET1125 | 1.25А | 0.102 | 4.76 | ● | ● | ||
SET1150 | 1.5А | 0.085 | 6.305 | ● | ● | ||
SET1160 | 1.6А | 0.075 | 6.505 | ● | ● | ||
SET1200 | 2А | 0.044 | 8.95 | ● | ● | ||
SET1250 | 2.5А | 0.043 | 16.025 | ● | ● | ||
SET1300 | 3А | 0.033 | 21.56 | ● | ● | ||
SET1315 | 3.15А | 0.029 | 22.75 | ● | ● | ||
SET1350 | 3.5А | 0.027 | 27.05 | ● | ● | ||
SET1400 | 4А | 0.025 | 31.808 | ● | ● | ||
SET1500 | 5А | 0.019 | 40.25 | ● | ● | ||
SET1600 | 6А | 0.018 | 67.245 | ● | ● | ||
SET1630 | 6.3А | 0.017 | 73.55 | ● | ● | ||
SET1700 | 7А | 0.015 | 76.28 | ● | ● | ||
SET1800 | 8А | 80.75 | ○ | ○ | |||
SET2100 | 10А | 0.014 | 110.38 | ○ | ○ | ||
SET2120 | 12А | 0.013 | 158.08 | ○ | ○ | ||
SET2150 | 15А | 0.012 | 160.68 | ○ | ○ | ||
SET2200 | 20А | 166.58 | ○ | ○ | |||
SET2300 | 30А | 0.011 | 170.56 | ○ | ○ |
Характеристики продукта
Нет, нет, нет. |
Положение |
Вневыносимость |
Rстандарты эффективности |
1 |
Маркировка продукта |
Бренд, амперный рейтинг | Литль стандарты маркировки |
2 |
Операционная температура |
-55°C до 125°C | IEC60068-2-1/2 |
3 |
Сплавляемость |
T=240°C±5°C, t=3sec±0.5sec, охват ≥95% | MIL-STD-202, Метод 208 |
4 |
Устойчивость к нагреванию при сварке |
10 секунд при 260°C | MIL-STD-202, Метод 210, Условие испытания B |
5 |
Сопротивление изоляции (после открытия) |
10Минимально 1000 Ом | MIL-STD-202, Метод 302, Условия испытания A |
6 |
Тепловой удар |
5 циклов, -65°C / +125°C, 15 минут в каждой крайней | MIL-STD-202, Метод 107, Условия испытания B |
7 |
Механический удар |
Пик 100G ̊ в течение 6 миллисекунд, 3 цикла | MIL-STD-202, Метод 213, Испытание I |
8 |
Вибрация |
0.03 ̊ амплитуда, 10-55 Гц за 1 минуту. 2 часа каждый XYZ=6 часов | MIL-STD-202, Метод 201 |
9 |
Устойчивость к влаге |
10 циклов | MIL-STD-202, Метод 106 |
10 |
Солевой спрей |
5% раствор соли, 48 ч. | MIL-STD-202, Метод 101, Условия испытания B |
Характеристики слияния
% амперного балла ((В) | Время слияния |
100% * В | 4 часа минимум. |
200% * В | 120 секунд максимум. |
1000% * В | 10 мин. |
Опаковка
Лента в катушке; 1000 штук в 7 дюймов диаметром катушки, 12 мм шириной ленты, стандарт EIA 481
Диаграмма отбора предохранителя на поверхности
Однако основные соображения для выбора предохранителя показаны на схеме потока, представленной на рисунке 6.
поможет вам выбрать предохранитель, наиболее подходящий для ваших условий применения.
Шаг 1 Определение номинального тока предохранителя в устойчивом состоянии
Применяется стандартное устойчивое понижение температуры (75%) [Ifuse ≥ Isys/0.75] ⇒ Применяется понижение температуры [Ifuse ≥ Isys/0.75/Ktemp] ⇒ Устойчивое состояние Фюзеляции номинальное течение ⇒ Шаг 2 ️Определить форму волны импульса путем вычисления I2t ⇒ Шаг 3 ️Применять импульсный цикл Derating ⇒ Шаг 4 ️Применять импульсную температуру
Дерейтинг ⇒ Шаг 5
Оценка для импульсной среды ⇒ Шаг 7 Выберите номинальный ток предохранителя (используйте более высокое значение между шагом 1 и шагом 6) ⇒ Шаг 8 Проверьте номинальное напряжение
Выбор наземных предохранителей
Выбор SMD-защитника кажется простым, вы выбираете один, который имеет номинальный ток чуть выше, чем ваш системный рабочий ток в худшем случае.Существуют понижающие соображения для рабочего тока и температуры примененияВключение и другие операции системы (например, изменение скорости процессора или запуск двигателя) вызывают перенапряжение или скачки тока, которые также требуют рассмотрения при выборе предохранителя.Так что выбор правильного предохранителя для вашего приложения не так просто, как знание номинального тока, вызываемого системой.
Сравнение температуры сдерживания на поверхности крепления
СМД-блокировщик является чувствительным к температуре устройством, поэтому рабочая температура будет влиять на производительность и срок службы.При выборе номинального тока предохранителя следует учитывать рабочую температуруКривая теплового снижения для предохранителей поверхностного монтажа представлена на рисунке ниже.Использовать его для определения процента дерейтинга на основе рабочей температуры и применить его к дерейтингу системы тока.