Fusible lent en verre de tube du laps de temps 3x10mm 3.6x10mm de coup de cartouche subminiature
Série : fusible en verre de 3x10mm
Mots-clés de produit : Fusible en verre de tube de No.332/3*10mm 3.6x10mm
332 séries sont laps de temps et bas fusibles de rupture de capacité, appropriés à la tension CA 250V, cassant la capacité moins que le circuit de protection 50A.
des fusibles de 332 séries sont principalement utilisés dans l'éclairage, l'alimentation d'énergie et des adaptateurs de puissance.
caractéristiques Temps-actuelles : Fusible de laps de temps (t)
Division de la puissance : 50A@125Vac, 35Aor10In@250Vac, 50A@250Vac
Norme : LE CEI 60127-3/IV
Accréditation : cURus, PSE, TUV, CQC, kc
Matériel : la coquille - tube de verre, chapeau en métal - laiton nickelé, mènent le chapeau - chapeau nickelé, câblage cuivre plaque en fer blanc
Température de fonctionnement : -55℃ | +125℃
Solderability : secondes 260℃≤5 (vague soudant) ; secondes 350℃≤3 (soudure manuelle)
Portance de soudure de la température : 260℃, 10 secondes ; 280℃, 5 secondes ;
Condition de stockage : +10℃ | +60℃ ; L'hygrométrie moyenne annuelle est moins de 75%, et l'hygrométrie atteint 95% pour un maximum de pas plus de 30 jours
Temps contre des caractéristiques actuelles : IEC60127 -3/IV | |||||
Courant évalué | 150% | 210% | 275% | 400% | 1000% |
250mA~7A | >1h | <2min> | 400ms~10s | 150ms~3s | 20ms~150ms |
8A~10A | >1h | <5min> | 1s~20s | 150ms~3s | 20ms~ 150ms |
Caractéristiques électriques à 25C | |||||||||||||
Évalué |
Ratede Actuel |
Ratede Tension |
Dissipation maximum Baisse (système mv) |
Max.Power Dissipation (mW) |
Froid typique Résistance (mΩ) |
Nominal Fonte I2t(secd'A2) |
Rupture Capacité |
Approbations | |||||
cURus | PSE | TUV | CQC | Kc | |||||||||
125V | 250V | 250V | 250V | 250V | 250V | ||||||||
0250 | 250mA | C.A. DE 250 V | 240 | 220 | 600 | 0,221 |
C.A. 50A/125V |
● | ● | ○ | ● | ○ | ● |
0315 | 315mA | C.A. DE 250 V | 220 | 250 | 470 | 0,336 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | |
0350 | 350mA | C.A. DE 250 V | 210 | 250 | 340 | 0,397 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0500 | 500mA | C.A. DE 250 V | 190 | 310 | 250 | 1,00 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |
0630 | 630mA | C.A. DE 250 V | 180 | 360 | 150 | 1,35 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |
0800 | 800mA | C.A. DE 250 V | 160 | 430 | 117 | 1,56 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |
1100 | 1.00A | C.A. DE 250 V | 140 | 500 | 80,0 | 6,50 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |
1125 | 1.25A | C.A. DE 250 V | 130 | 600 | 56,0 | 4,62 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |
1150 | 1.50A | C.A. DE 250 V | 120 | 730 | 45,0 | 10,6 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1160 | 1.60A | C.A. DE 250 V | 120 | 730 | 50,0 | 10,9 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |
1200 | 2.00A | C.A. DE 250 V | 100 | 870 | 38,0 | 20,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |
1250 | 2.50A | C.A. DE 250 V | 100 | 1000 | 28,0 | 32,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |
1315 | 3.15A | C.A. DE 250 V | 100 | 1200 | 18,5 | 57,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |
1400 | 4.00A | C.A. DE 250 V | 100 | 1400 | 14,5 | 94,1 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |
1500 | 5.00A | C.A. DE 250 V | 100 | 1400 | 12,69 | 121 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |
1630 | 6.30A | C.A. DE 250 V | 100 | 1400 | 8,50 | 225 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | |
1800 | 8.00A | C.A. DE 250 V | 100 | 1400 | 6,40 | 169 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | |
2100 | 10.00A | C.A. DE 250 V | 100 | 1400 | 3,95 | 196 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
Note : (1) le courant continu permis de fonctionnement est ≤100% à la température ambiante de 23°C (73.4°F)
(2) la certification de cURus par 125V et 250V ; les autres certification par 250V.
(3) les valeurs courantes utilisées pour calculer I2T devraient être dans la marge standard de 8ms | 10ms.
Série : fusible en verre de tube de 3x10mm
Mots-clés de produit : Fusible en verre de laps de temps de No.312/3*10mm 3.6x10mm
Les séries 312 sont laps de temps et bas fusibles de rupture de capacité, appropriés à la tension CA 250V, cassant la capacité moins que le circuit de protection 50A.
Des séries 312 fusibles sont principalement employées dans l'éclairage, l'alimentation d'énergie et des adaptateurs de puissance.
caractéristiques Temps-actuelles : fusible de laps de temps (t)
Division de la capacité : 50A@250Vac/50A@125VAC
Norme : UL 248-14
Accrédité : cULus
Matériel : la coquille - tube de verre, chapeau en métal - laiton nickelé, mènent le chapeau - chapeau nickelé, câblage cuivre plaque en fer blanc
Température de fonctionnement : -55℃ | +125℃
Solderability : secondes 260℃≤5 (vague soudant) ; secondes 350℃≤3 (soudure manuelle)
Portance de soudure de la température : 260℃, 10 secondes ; 280℃, 5 secondes ;
Condition de stockage : +10℃ | +60℃ ; L'hygrométrie moyenne annuelle est moins de 75%, et l'hygrométrie atteint 95% pour un maximum de pas plus de 30 jours
Temps contre des caractéristiques actuelles : UL248-14 | ||
Courant évalué | 100% | 200% |
250mA~10A | >4h | 5s~60s |
Caractéristiques électriques à 25℃ | |||||||
Ampère
Code
|
Ratede
Actuel
|
Évalué
Tension
|
Typique
résistance froide (mΩ)
|
Fonte nominale
² t (sec d'I de ² d'A)
|
Rupture
Capacité
|
Approbations | |
C.A. 250V |
C.A. 50A @ 250V
C.A. 50A @ 125V
|
cULus
|
|||||
0250 | 250mA | 674 | 0,221 |
125V
|
250V
|
||
0300 | 300mA | 485 | 0,281 | ● | ● | ||
0315 | 315mA | 415 | 0,302 | ● | ● | ||
0350 | 350mA | 340 | 0,384 | ● | ● | ||
0400 | 400mA | 310 | 0,490 | ● | ● | ||
0500 | 500mA | 285 | 0,706 | ● | ● | ||
0750 | 750mA | 114,5 | 1,85 | ● | ● | ||
0800 | 800mA | 140 | 1,00 | ● | ● | ||
1100 | 1.00A | 115 | 5,28 | ● | ● | ||
1125 | 1.25A | 57,8 | 7,29 | ● | ● | ||
1150 | 1.50A | 52,0 | 8,41 | ● | ● | ||
1160 | 1.60A | 45,0 | 8,75 | ● | ● | ||
1200 | 2.00A | 33,0 | 20,3 | ● | ● | ||
1250 | 2.50A | 27,95 | 27,6 | ● | ● | ||
1300 | 3.00A | 25,0 | 64,0 | ● | ● | ||
1315 | 3.15A | 21,0 | 42,3 | ● | ● | ||
1350 | 3.50A | 19,0 | 68,5 | ● | ● | ||
1400 | 4.00A | 14,7 | 96,1 | ● | ● | ||
1500 | 5.00A | 11,9 | 110 | ● | ● | ||
1630 | 6.30A | 8,50 | 228 | ● | ● | ||
1700 | 7.00A | 4,50 | 64,0 | ● | ● | ||
1800 | 8.00A | 6,20 | 77,4 | ● | ● | ||
2100 | 10.00A | 5,10 | 121 | ● | ● |
Note : le courant continu du fonctionnement 1.Permissible est 100% à la température ambiante de 23°C (73.4°F)
les valeurs courantes 2.The utilisées pour calculer I2T devraient être dans la marge standard de 8ms | 10ms.