贴片保险丝 CF慢熔断
熔断电阻保险丝电阻(FRN、FKN、FSQ)规格书
料号标识
FRN 1/2W 0.47R J 阻值公差 (%) 編碼
J
TB
型号: FRN, FKN, FSQ 额定功率 (W) 阻值 (Ω) 编码 阻值 R47 0.47Ω 47R 47Ω 470R 470Ω 4K7 4.7KΩ 47K 47KΩ
阻值公差
±5%
包裝方式 编码
特性:
低成本 低噪声 减少电路元器件。 产品符合无铅引线和 RoHS 标准。
应用:
电讯通信。 浪涌脉冲防护。 家用电器,雷击保护。 小电源和电池充电器输入保护。
01 of 04
Version 2014
德键电子工业股份有限公司
TOKEN
FRN/FKN/FSQ 熔断电阻器 保险丝电阻器
金属膜或碳薄膜型熔断型 (FRN) 外形尺寸
阻值范围
0.1Ω~22Ω 0.1Ω~60Ω 0.1Ω~100Ω 0.2Ω~200Ω 0.3Ω~250Ω
绝缘耐电压
500V 500V 500V 500V 500V
FKN
02 of 04
德键电子工业股份有限公司
Version 2014
TOKEN
FRN/FKN/FSQ 熔断电阻器 保险丝电阻器
瓷盒保险丝熔断型 (FSQ)外形尺寸
规 格
熔断型 (FRN,FKN,FSQ)熔断特性
功 率
16 X Rated Wattage 24 X Rated Wattage 32 X Rated Wattage
熔 断 时 间
Within 2 min Within 1 min Within 30 sec.
Version-30°C~155°C -30°C~150°C 2 times of rated voltage for 5 sec. -30°C~85°C for 5 cycles 25°C on-off cycle 1,000 hrs. 40°C 95°C RH on-off cycle 1,000 hrs. 270°C for 3 sec. 16 times of rated wattage for 5 min. ± 200PPM / °C ± 2 % ± 1 % ± 5 % ± 5 % ± 1 % not flamed
慢断保险丝标准
慢断保险丝标准一、引言慢断保险丝是一种在电路中起到过载保护作用的元件,当电路中出现异常过载时,保险丝能够缓慢熔断,以避免对电路造成突然的冲击。
为了规范慢断保险丝的生产和使用,制定本标准。
二、规格尺寸1.慢断保险丝的规格尺寸应符合相关标准要求,根据额定电流的不同,尺寸也应有所不同。
2.慢断保险丝的外形尺寸应符合规格要求,长度、直径等参数应准确测量。
三、额定电流1.慢断保险丝的额定电流是指在正常工作条件下,保险丝能够承受的最大电流值。
2.额定电流的选择应根据实际电路需求进行选择,不同规格的保险丝具有不同的额定电流值。
四、额定电压1.慢断保险丝的额定电压是指在正常工作条件下,保险丝能够承受的最大电压值。
2.额定电压的选择应根据实际电路需求进行选择,不同规格的保险丝具有不同的额定电压值。
五、熔断时间1.慢断保险丝的熔断时间是指在过载条件下,保险丝从开始加热到熔断所需的时间。
2.熔断时间应符合相关标准要求,以保证保险丝在电路出现过载时能够及时熔断。
六、动作特性1.慢断保险丝的动作特性是指在不同过载条件下,保险丝的熔断特性。
2.动作特性应符合相关标准要求,以保证保险丝在电路出现过载时能够准确熔断。
七、使用环境1.慢断保险丝的使用环境应符合相关标准要求,使用时应避免在潮湿、高温等恶劣环境下使用。
2.在特殊环境下使用时,应根据实际需求选择适合的保险丝类型。
八、材料性质1.慢断保险丝的材料应具有良好的导电性能和耐高温性能。
2.材料的选择应根据实际需求进行选择,以保证保险丝的性能和可靠性。
贴片保险丝 CF慢熔断
** CF04V3TR75 is still under UL application.
深圳捷比信--高品质精密元件供应商
www.jepsun.com
Thin Film Chip Fuse
Document No TCF-XXOS032J
Issued date
2012/06/28
Page
3/20
Part Designation
DC32V 50A
*Resistance valve was measured with less than 10% of rated current
深圳捷比信--高品质精密元件供应商
www.jepsun.com
Thin Film Chip Fuse
Document No TCF-XXOS032J
0.2±0.1
0.25±0.1
0.80±0.10
0.3±0.2
0.35±0.2
1.55±0.10
0.5±0.3
0.50±0.2
t 0.35±0.05 0.45±0.10 0.60±0.10
5. Applications and ratings
Part Designation
Marking
Rated Current
Marking
F K L M P S T 3 W Y Z
Rated Current
0.50A 0.80A 1.00A 1.25A 1.50A 2.00A 2.50A 3.00A 4.00A 5.00A 7.00A
Fusing Time
Resistance (mΩ)
Tolerance±25%
517
211
95
1min.at
华德贴片式保险丝(SMD 1206慢断系列,3.21.6mm)
63V DC
美/加UL/cUL
1.5Байду номын сангаасA
63V DC
美/加UL/cUL
2.00A
63V DC
美/加UL/cUL
2.50A
63V DC
美/加UL/cUL
3.00A
63V DC
美/加UL/cUL
3.50A
63V DC
美/加UL/cUL
4.00A
63V DC
美/加UL/cUL
5.00A
63V DC
美/加UL/cUL
6.00A
63V DC
美/加UL/cUL
7.00A
63V DC
美/加UL/cUL
8.00A
63V DC
美/加UL/cUL
10.0A
63V DC
美/加UL/cUL
顺海科技代理华德全系列产品,主要有保险丝、贴片式保险丝、微型保险丝、超小型保险丝、陶瓷管保险丝、玻璃管保险丝、温度保险丝、保险丝座与配件、合金电阻等等。
电极:铜,镍,锡(电极端面为镀镍及无铅锡)
操作温度
﹣55℃to +150℃(需考虑温度折减)
可焊性
熔锡温度=235℃±5℃,浸锡时间=2+0/﹣0.5s,
覆盖率≥95%,△S=2.0mm±0.5mm,magnifier:20X
耐焊接热
熔锡温度=260℃±5℃,浸锡时间=10s±1s
△S=2.0mm±0.5mm
华德贴片式保险丝(SMD 1206慢断系列,3.2*1.6mm)
时间--电流特性
额定电流
额定电流%
熔断时间
500mA~10A
100%
最短4小时
慢熔断保险丝与快熔断有什么不同的性能和应用
慢熔断保险丝与快熔断有什么不同的性能和应用;相同特性和额定电流的保险丝能直接替换吗;保险丝分断能力在实际应用中有什么意义;保险丝性能的影响因素;一次性保险丝和可恢复保险丝的异同;保险电阻能起到保险丝的作用吗?这些都是工程师在保险丝选型和应用中关心的问题。
AEM带来《如何正确使用保险丝》的演讲,解析保险丝选择要素与误区专家:AEM科技(苏州)有限公司资深应用工程师陈峰问:你好,我想问一个问题。
如果是考虑到保护的话,不考虑选更大一点,不用去计算,只要选大一点就可以?答:如果开机能量是在2这个点,正常的开机脉冲都能承受,但是如果出现一个故障脉冲,这次脉冲的能量定在10,而所选保险丝的能量如果在12,那就出现该断的时候断不了。
问:你们保险丝自己认证的时候,不是有一个折减吗,UL认证的时候那个值是不是不一样的?答:在UL认证方面,电流折减都按照0.75计算。
问:我们产品当中有一个需要选择保险丝,你现在有没有合适的贴片规格?答:有的,我们有另外一款AF2,是我们对应的产品。
问:我想请问一个比较笼统一点的问题,就是在一般液晶电视里面,它会用到快断也会用到慢断,您能跟我讲一下快断跟慢断具体的应用上面有哪些区别,或者他们应用在哪些电路或者是行业?答:快断的话,在250%过载时一般是在5秒之内,慢断在200%过载一般是1到60秒,从时间范围来看不一样,他们的熔化热能值也不一样,抗脉冲能力相应的也会有高低。
应用范围我们快断一般用在小的数码产品,开机脉冲比较小的产品,比如手机,MP3,MP4等;慢断应用在开机脉冲比较大的场合,比如液晶电视里面比较高电流环境里面。
问:普通的保险丝和慢熔的保险丝,长期工作以后它的特性是迟钝了,还是更灵敏了?因为有次数可能会比较灵敏,但是可能会老化。
答:打个比方,如果是1安培经过1个脉冲就变成0.99A,再冲一次就变成0.98A,有个老化过程,按照你的讲法是越来越灵敏了。
问:选型好的保险丝要进行认证,对于我们开发的人员来讲用什么方式去认证?怎么能够认证选择一款合格的保险丝?如果选好了以后,在生产当中对你们批量采购会用什么样的方式去验证这个保险丝是一个合格的保险丝?答:如何认证要从我们的标准去认证,但是各个厂家是不一样的,我们一般还是按照我们厂商的标准来做,然后涉及到贵公司的脉冲电流,我刚才举的机顶盒例子可以参考,根据他的实际脉冲来进行验证。
如何选择贴片保险丝
如何选择贴片保险丝贴片保险丝主要应用于数码相机、笔记本、手机等电子产品..从传统的玻璃管保险丝,到微型保险丝、贴片保险丝,由于产品工艺上的差异, 它们的选型的侧重点也略有不同.贴片保险丝的选择涉及下列因素:1.电路正常工作电流。
通过保险丝的工作电流不应超过保险丝额定电流的75%。
2. 脉冲、冲击电流、浪涌电流、启动电流和电路瞬变值。
贴片保险丝尤其关注一点,由于体积小带来的工艺方面的原因,贴片保险丝的抗冲击能力远小于同样额定电流的玻璃管保险丝或其他体积较大的保险丝。
3. 电路的过载电流大小及过载电流存在的最短和最时间。
通常需要使用示波器测试和理论计算相结合判断过载电流大小. 对保险丝的基本要求不该断的时候不能断(比如在出现浪涌电流的时候),该断的时候一定要在适当的时间内断(比如出现需要切断的过载电流的时候)。
4.电阻。
贴片保险丝的电阻对某些电路有一定的影响:若将内阻过大的保险丝安装在某些电路中,它将影响电路的系统数,使得电路不能正常工作。
5..保险丝的环境温度。
贴片保险丝应用于便携式设备时,要适当考虑保险丝的温升,也就是考虑保险丝额定电流的折减。
保险丝工作时的环境温度应在规定的工作温度范围之内,当保险丝周围的环境温度超过25℃时,应参照温度折减曲线降级使用。
6. 施加在保险丝上的外加电压。
通常贴片保险丝应用于便携式设备,电路工作电压一般都不高,只要贴片保险丝的额定电压高于电路工作电压, 就可以放心选用。
7..产品的认证。
例如出口到北美,一定需要有UL或CSA认证。
目前出口到欧洲的产品还需要符合欧盟的RoHs指令,也就是通常提到的SGS等环保认证。
下面把保险丝选型中常见的参数和术语作一些说明。
正常工作电流:在25℃条件下运行,保险丝的电流额定值通常要减少25%以避免有害熔断。
大多数传统的保险丝其采用的材料具有较低的熔化温度。
因此,保险丝对环境温度的变化比较敏感。
例如在25℃环境温度下,一个电流额定值为1A的保险丝通常不能在稳态电流大于0.75A的电路中正常工作。
贴片保险丝的定义及应用
贴片保险丝的定义及应用电子元件市场上存在着很多的系列保险丝,其中就有贴片保险丝。
这种系列保险丝在工厂中利用的比较多,个别用户使用的比较少。
据业内专家介绍,贴片保险丝在小型保险丝行业中是技术含量相对较高的新品种。
贴片保险丝可分为贴片电流保险丝和贴片自恢复保险丝。
一次性保险丝保护后需要更换,自恢复保险丝保护后断电可以自己恢复能重复使用。
自恢复贴片保险丝一次性贴片保险丝贴片保险丝产品按性能可分。
类为:快速熔断器、慢速熔断和增强熔化热能三种类型。
贴片保险丝如果具有高要求,一般采用薄膜制程,超低内阻,适用于过流保护,如浪涌等。
电脑周边产品,手机等通信设备,数码相机,显示器,电池常用。
可以用这类技术生产的厂家均有一定规模。
在选用贴片保险丝建议按下面几个方面来选定:1.我们把电路短路时流过的最大电流值称之为短路电流。
对于各种保险丝来说,额定断路容量是有规定的,我们在选择保险丝时必须注意不要使短路电流超过额定断路容量。
如果选择了断路容量小的保险丝,则有可能使保险丝破裂或者引发火灾。
2.观测冲击电流的波形(脉冲电流波形),用I2t值(焦耳积分值)来计算它的能量。
冲击电流的大小和次数不同,对保险丝造成的影响也是不同的。
冲击电流的I2t值与单脉冲的熔断I2t值之比决定了保险丝耐冲击电流的次数。
3.在所使用的电路中流经保险丝的常态电流大小。
通常情况下我们要预先设定一个减额量,然后按下面的原则来进行选择:即常态电流必须小于额定电流与减额系数的乘积。
4.按照UL规格的规定,保险丝应在额定电流2倍的情况下快速熔断。
但在大多数情况下,为了确保可靠地熔断,我们推荐熔断电流应大于额定电流的2.5倍。
另外熔断时间是重要的话,还必须参考厂商提供的熔断特性图来作出判断。
5.开路电压一般应选定为小于额定电压。
例如将额定电压为DC24V的保险丝用于AC100V 的电路中时,有可能引燃保险丝或使保险丝破裂。
随着电子元器件的小型化和贴片化,保险丝也随之走向小型贴片化,而且用的范围广,问贴片保险丝用在哪的人也多。
贴片保险丝检验标准
贴片保险丝检验标准
贴片保险丝的检验标准主要包括以下几个方面:
1. 外观检查:观察贴片保险丝的外观,应光滑、平整,无气泡、裂纹、毛刺等缺陷。
2. 尺寸检查:测量贴片保险丝的尺寸,应符合产品规格书或设计图纸的要求。
3. 保险丝熔断检查:通过模拟负载条件,对保险丝进行熔断试验,检查其在规定电流条件下的熔断时间是否符合要求。
4. 耐压性检查:对贴片保险丝进行耐压试验,检查其在规定电压下的绝缘性能是否良好。
5. 引脚检查:检查贴片保险丝的引脚是否牢固、无锈蚀、无变形。
6. 标识检查:检查贴片保险丝上的标识是否清晰、正确,包括额定电流、额定电压等信息。
7. 性能测试:根据相关标准或客户要求,对贴片保险丝进行性能测试,如可恢复性、耐冲击性等。
8. 环境适应性测试:根据实际应用环境,对贴片保险丝进行环境适应性测试,如温度、湿度、振动等。
9. 可靠性测试:通过加速寿命试验等方法,对贴片保险丝的可靠性进行评估。
10. 安全性能评估:根据相关标准和客户要求,对贴片保险丝的安全性能进行评估,如过载保护、短路保护等。
苏州贴片过流熔断保险丝原理
苏州贴片过流熔断保险丝原理
贴片过流熔断保险丝(Fusible Chip Fuse,FCF)是一种用于保
护电子元器件的熔断保险丝。
它由一对金属电极之间夹着一段具有低
熔点的合金丝构成。
当电流大于其额定值时,合金丝会瞬间热化并熔断,切断电路,从而保护电子元器件。
苏州贴片过流熔断保险丝具有
体积小、安装方便、响应速度快、可靠性高等优点。
苏州贴片过流熔断保险丝采用的合金丝一般是含有银、锡、镉等
元素的低熔点合金。
当电流通过保险丝时,由于合金丝的电阻是比较
大的,会产生一定的热量,导致合金丝温度上升。
当电流大于熔断电
流时,合金丝的温度达到熔点,熔断后形成的短路将电路切断,保护
电子元器件。
此时保险丝就发挥了它的保护作用。
苏州贴片过流熔断保险丝的额定电流、额定电压、额定功率等参
数由制造商生产时根据使用场合和需求设定。
若保险丝使用时电流过大,合金丝将在短时间内熔断,切断电路,如此起到保护电子设备的
作用。
但如果电流一直保持在较高水平,保险丝将一直处于熔断状态,会给电子设备造成损伤,甚至引起火灾等危险情况。
总而言之,苏州贴片过流熔断保险丝是一种常用于电子元器件中
的保护元件。
当电流大于其额定值时,熔断保险丝能够迅速将电路切断,从而保护电子元器件安全。
这种保险丝很小,方便安装,响应速
度快,可靠性高,使用起来非常方便。
贴片一次性保险丝如何选型
[综合资讯] TO-220功率电阻 TR50-H系列可做50W大功率
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贴片一次性保险丝如何选型
慢速熔断保险丝与快速 贴片一次性保险丝的选择并非直截了当,看似只要选择一个额定电流略高于最坏情况的熔断器即可。实际并非如此,要考虑 0603 1%精密电阻丝印与 高稳定高精度 精密贴片 精密电阻标准阻值及精 贴片精密采样电阻选用 精密低温漂电阻选型方 2W贴片电阻 大功率贴片 台湾VIKING高频贴片电 台湾升华钨钢探针及TO 最新 贴片一次性保险丝如何 TO-220功率电阻 TR50贴片共模滤波器CM系列 viking无铅贴片电阻CR 线艺电感/Coilcraft电 光颉SDIA系列微型电感 功率电阻的选型过程中 自恢复保险丝分类 0R电阻/0Ω电阻/0欧姆 防硫化电阻设计思路 工作电流折减和工作环境温度。 选择保险丝需考虑接通电源和其他系统操作(如处理器速度变化或电机起动等)造成的电流浪涌或尖峰。 贴片保险丝在过流保护应用方面得到广泛的应用,但由于工艺上的差别,它比插件自恢复保险丝具有不同的优势,同时贴片 保险丝也具有一些自身的弱点。一次性贴片保险丝同时相对于贴片自恢复保险丝来说有着不可替代的因素,在一些特定场合只能选 用贴片一次性保险丝。 深圳市捷比信实业有限公司贴片保险丝常用型号如下: CF04V3T1R25 CF04V3T1R50 CF04V3T1R60 CF04V3T2R0 CF04V3T2R50 CF04V3T3R0 CF04V3T3R15 CF04V3T4R0 CF06V5TR40 CF06V5TR50 CF06V3TR63 CF06V3TR80 CF06V3T1R0 CF06V3T1R25 CF06V3T1R50 CF06V3T1R60 CF06V3T2R0 CF06V3T2R50 CF06V3T3R00 CF06V3T3R15 CF06V3T4R0 CF06V3T5R0 CF12V6TR50 CF12V6TR80 CF12V6T1R0 CF12V6T1R25 CF12V6T1R50 CF12V6T2R0 CF12V3T2R50 CF12V3T3R00 CF12V3T4R0 CF12V3T5R0 CF12V3T7R0 CF12V3T10R0 CFS04V3TR50 CFS04V3TR80 CFS04V3T1R0 CFS04V3T1R25 CFS04V3T1R50 CFS04V3T1R60 CFS04V3T2R0
详解保险丝的熔断特性
详解保险丝的熔断特性保险丝的熔断特性相信很多人对这个概念不是很了解,今天大家一起来认识保险丝的熔断特性,对保险丝的特定名词有一个正确的理解。
熔断特性在保险丝行业内是一个比较重要的电气性能指标,在对电路的保护性能中我们一般都是通过熔断特性来体现的。
熔断特性就是指保险丝在电路中熔断的时间长短,对于不同性质的电路的保险丝具有不同的熔断特性所以选择的时候要根据电路中的电流的要求来进行选择。
不同的保险丝熔断特性都是有差异的,同时不同性质的电路也有不同的熔断特性。
例如:在经常有脉冲等瞬间过电流或浪涌电流的电路中的保险丝就需要有较强的抗浪涌能力;在开关整机时会有很大浪涌电流的电路中的保险丝就一定要是慢熔断类型的;用于保护敏感或贵重元器件的保险丝必须是特别快速熔断的;在一般纯阻性电路中的保险丝需要快速熔断的;在使用过程中,有时候会经常碰见热插拔动作的电路保护也需要有较强的抗浪涌能力的保险丝;还有一些保险丝具有特慢速熔断特性的或称为长延时的则能抵抗特别大的浪涌电流的冲击。
大部分的保险丝生产厂家都会同时提供几种不同熔断特性的保险丝,以提供给客户选用。
在产品的名称中,快熔断和慢熔断的特性都是相对的,并不可以具体反映保险丝的实际动作速度,所以我们不能仅仅根据产品名字来进行推断保险丝的熔断特性来选择保险丝,这些概念都只是定性的。
要想选择合适的保险丝,我们应该根据保险丝厂商提供的保险丝的“时间-电流特性曲线”来进行判断和选择,每个保险丝都有这样一个曲线图,该曲线反映的是每个规格保险丝在不同的电流条件下的实际熔断时间平均值,从中我们可以看出每个保险丝的熔断特性进而选择合适的保险丝规格。
同样的,另一个保险丝专业名词额定电流也是这样子的,很多人在选择保险丝的时候很关注额定电流的大小,其实保险丝的额定电流也只是一个识别的名称,并不能真实反映它的实际熔断电流和熔断时间。
所以在选择额定电流的时候也是需要看曲线图“时间-电流特性曲线”来进行正确的选择。
贴片保险的认识及丝印
贴片保险的认识及丝印一、常用熔断型贴片保险丝的识别熔断型贴片保险丝(贴片熔断器)与通常使用的保险丝功能基本相同,它在额定的电流下(电路正常时)能正常工作,当电路出现故障达到或超过熔断电流值时熔断,这可以避免故障进一步扩大,从而保护了电路。
保险丝(熔断器)按熔断速度分为:特慢速保险丝(一般用TT表示)、慢速保险丝(一般用T表示)、中速保险丝(一般用M表示)、快速保险丝(一艘用F表示)和特快速保险丝(一般用FF表示)等五种类型。
按最大分断电流的大小又可分为低分断型(L)和高分断型(H)两种。
熔断型贴片保险丝的标示方法一般可分为直接标示法和代码标示法两种,而代码标示法又可细分为字母(或数字)标示法与图形标示法两类,1 直接标示法图1的贴片保险,将主要特性参数直接标注在元件正面,称为直接标示法,简称直标法。
直标法一般用于体积略大的“方头”瓷管保险和长方体塑封贴片保险上。
图1中,上面一行的第1个符号为生产厂家力特(LITTELFUSE)公司的厂标,后面的F说明为快速熔断型,500mA是额定电流,字母L表示为低分断型;下面一行为额定电压交流250V,最后那个图形标志表示产品符合IEC (国际电工委员会)普通保险丝的标准。
图2是直标法另一例,由于体积小,元件正面仅标示额定电流值(单位:A)。
图2的贴片保险额定电流却为4A,也有标注1、 1.25、 1.5等共十余个型号。
2 代码标示法代码标示法一般适用于小体积的贴片元件。
因受元件表面积的限制,不便采用直标法,只能在元件正面印上一个或几个简单的符号(字母、数字或几何图形),代码标示法又分为字母(或数字)标示法和图形标示法。
(1)字母(或数字)标示法:例如图3的贴片保险丝,元件上面仅印一个大写字母(图中为J),字母(代码)与额定电流的对应关系参见表1。
由表l可知,图3的贴片保险丝额定电流为1.25A。
又如图4的贴片保险丝,元件上面印着两个相同的小写字母,且“头对头”地排列着(图中为m),字母(代码)与额定电流的对应关系参见表2。
教你认识贴片保险丝——常用贴片保险丝识别要览
/zbjs/pxsc/321.htm
3/10
2014/5T/1e3mperature Coefficent的教缩你写认识,贴意片即保高险丝分—子—聚常合用贴物片正保温险…度系数(热敏电阻)。构成 PPTC自恢复保险丝的基体材料为高分了聚合物,通过特殊工艺掺进某种导电粒子(例如碳 黑)。常温下聚合物的结构类似晶体,导电粒子在其中构成链状导电通路,电阻很低,所 以串在供电电路中的PPTC自恢复保险丝不会影响电路的正常工作。一旦电路发生短路性故 障,当流经PPTC自恢复保险丝的电流达到某一数值(触发电流IT)时,由于保险丝发热, 聚合物的热胀效碰将破坏基体的类晶体结构,并拉断导电粒子形成的链状导电通路(称 为“触发”),PPTC自恢复保险丝的电阻陡然升高,避免了故障进一步扩大,从而起到过流 保护的作用。故障排除后电流恢复正常,聚合物冷却体积收缩,又回到原结晶态,导电粒 子重新形成导电通路,自复保险丝恢复为低阻。PPTC自恢复保险丝又称为高分子聚合物开 关(PolySwitch),它们与熔断式保险丝不同之处在于,熔断式保险丝是“断流”保护,只能 一次性使用;而PPTC自恢复保险丝实际上是一种“限流式”保护,具有“自恢复”功能,可以 反复使用。
【例2】图11~图13的PPTC自恢复保险丝,主体为绿色。其中代码前面都有一个小
/zbjs/pxsc/321.htm
4/10
2014/5/13
教你认识贴片保险丝——常用贴片保险…
写字母“b”,它是厂家BEL公司的厂标。其型号及主要参数参见表6。由表6可知,图11的
自恢复保险丝保持电流为1.10A。表中保持电流为1.10A的产品有三个,最大电压分别为
一、常用熔断型贴片保险丝的识别
熔断型贴片保险丝(贴片熔断器)与通常使用的保险丝功能基本相同,它在额定的电 流下(电路正常时)能正常工作,当电路出现故障达到或超过熔断电流值时熔断,这可以 避免故障进一步扩大,从而保护了电路。保险丝(熔断器)按熔断速度分为:特慢速保险 丝(一般用TT表示)、慢速保险丝(一般用T表示)、中速保险丝(一般用M表示)、快速 保险丝(一艘用F表示)和特快速保险丝(一般用FF表示)等五种类型。按最大分断电流的 大小又可分为低分断型(L)和高分断型(H)两种。熔断型贴片保险丝的标示方法一般可 分为直接标示法和代码标示法两种,而代码标示法又可细分为字母(或数字)标示法与图形 标示法两类,
宁波慢速熔断保险丝原理
宁波慢速熔断保险丝原理宁波慢速熔断保险丝是一种常用于电路中的保护装置,其原理是在电路中加入一个特定材质制成的保险丝,当电流超过保险丝所能承受的额定电流时,保险丝会瞬间熔断,从而阻断电流流动,保护电路或设备免受电流过载的损坏。
慢速熔断保险丝的工作原理可以简单地描述为:基于材料的电阻随温度的变化而变化。
当电路中的电流超过保险丝的承载能力时,电流会导致保险丝发热,进而引发保险丝材料的升温,使得材料的电阻值增大。
当电流超过保险丝的设计容量时,材料的电阻值增大到一个临界点,此时保险丝的温度将迅速上升到材料的熔点,并产生溶化。
一旦保险丝熔化,原本流过保险丝的电流会中断,从而保护电路或设备免受过载电流带来的损坏。
慢速熔断保险丝的熔断速度较慢,也就是说它的熔断时间相对较长。
这是因为在电流超过保险丝容量时,保险丝的电阻值会随着温度的不断增加而增大,从而阻碍电流的流动,减小电流的大小。
这一特性使得慢速熔断保险丝适用于一些对电压干扰比较敏感的设备,因为它可以阻止较小的过载电流和瞬时电流波动,使得电压的波动范围较小。
1.额定电流:根据电路的额定电流来选择保险丝的额定电流。
保险丝的额定电流要大于电路的额定电流,以确保保险丝在正常工作状态下能够承受电路的电流。
2.温度特性:根据设备和环境的使用条件选择保险丝的温度特性。
不同材料的保险丝在不同温度下的电阻值变化不同,因此对于一些需要在高温环境下工作的设备,需要选择具有较低温度系数的保险丝。
3.熔断速度:根据设备对瞬时电流波动的敏感程度选择保险丝的熔断速度。
对于对电压波动要求较高的设备,可以选择较慢熔断速度的保险丝来保护电路。
4.尺寸和安装方式:根据设备的尺寸和工作环境选择适当尺寸和安装方式的保险丝。
总之,宁波慢速熔断保险丝通过在电路中加入特定材料制成的保险丝,以防止电路中的电流超过保险丝的承载能力,从而保护电路或设备免受过载电流的损坏。
其工作原理是基于材料的电阻随温度的变化而变化,当电流超过保险丝的承载能力时,保险丝会发热,导致材料温度上升,当温度达到材料的熔点时,保险丝熔化,从而中断电流流动。
保险丝的基本参数与选型
Over-Current Fuses保险丝的测试保险丝的基本参数保险丝的选型保险丝的构造与原理保险丝的应用趋势保险丝的应用领域1,按使用地区标准分:目前国际上比较认可的主要有:IEC欧规(GB国标等同)、UL美规、PSE日规,另外还有其他一些仅在有限范围内应用的,如BS1362英标插头标准。
2,按熔断特性标准分:主要有快熔断(F)和慢熔断(T)两大类,再细分还有特快熔断(FF);中速熔断(M)和特慢熔断(TT)等;3. 按分断能力分:主要有高分断能力(H);低分断能力(L)以及增强分断能力(E);4. 按外形尺寸分:主要有Φ6X30;Φ5X20;Φ3.6X10;Φ2X7;8.5X8.5X4等等5. 按结构型式分:有本体内焊接(俗称内焊)及本体外焊接(俗称外焊)构造种类管状方头瓷管贴片塑胶封装玻璃板端帽熔丝陶瓷片熔丝石英砂内芯塑胶外壳导线玻璃或陶瓷管熔丝内帽外帽导线熔丝瓷管内铜帽 锡外铜帽温度(°C )负载电流时的温度InI >In 熔点1. 额定电流---In2. 额定电压--Un保险丝的标称电压即是保险丝的额定电压,是保险丝安全断开后能够承受的最大电压值。
正确选择保险丝的额定电压应该大于电路的工作电压,如:250AC的保险丝可以用于125VAC电路中3. 环境温度周边环境温度会影响保险丝的正常工作。
环境温度越高, 保险丝的工作时产生的热量越大, 其熔断加快。
UL 标准和 IEC标准下保险丝的各项参数是在环境温度25 ℃测试的。
若周边环境温度较高,选用保险丝时需考虑保险丝的温度折减率。
4. 电压降/冷电阻保险丝的电压降:通以直流额定电流,使保险丝达到热平衡后所测量的数值。
保险丝的冷电阻:在小于额定电流10%的条件下测得的数值。
5. 熔断特性—I-T曲线保险丝在通过不同电流熔断的时间范围。
932 IEC熔断测试标准932-1A的I-T曲线6.分断能力(BC)在额定的电压下, 保险丝能够承受的最大故障电流。
贴片保险丝熔断测试计算
贴片保险丝熔断测试计算贴片保险丝是一种常见的电子元器件,用于保护电路免受过流或短路等异常情况的影响。
在使用贴片保险丝之前,需要进行熔断测试来确保其性能符合要求。
本文将介绍贴片保险丝熔断测试的计算方法和注意事项。
一、贴片保险丝的熔断测试计算方法贴片保险丝的熔断测试主要涉及两个参数:额定电流和熔断电流。
额定电流是指保险丝可以长时间正常工作的电流,而熔断电流是指保险丝会熔断的电流。
1. 确定额定电流贴片保险丝的额定电流是根据电路的负载电流和安全系数来确定的。
安全系数一般取1.25或1.5,以确保保险丝在额定电流下不会过载。
根据电路负载电流和安全系数,可以计算出贴片保险丝的额定电流。
2. 确定熔断电流贴片保险丝的熔断电流是指保险丝会熔断的最大电流。
熔断电流与保险丝的材料和尺寸有关。
一般来说,贴片保险丝的熔断电流是额定电流的2倍或3倍。
根据贴片保险丝的额定电流,可以计算出熔断电流。
二、贴片保险丝熔断测试的注意事项在进行贴片保险丝熔断测试时,需要注意以下几点:1. 选择合适的测试设备熔断测试需要使用专业的测试设备,如熔断测试仪。
选择合适的测试设备可以确保测试结果的准确性和可靠性。
2. 保证测试环境的稳定性熔断测试需要在稳定的环境条件下进行,避免外界因素对测试结果的影响。
应将测试设备放置在稳定的台面上,并确保电源供应的稳定。
3. 严格按照测试流程进行操作在进行熔断测试时,应按照测试流程进行操作,避免操作失误导致测试结果不准确。
测试流程一般包括设置测试参数、连接测试设备、执行测试程序、记录测试结果等步骤。
4. 注意安全防护措施熔断测试涉及到高电流和高温,需要注意安全防护措施。
操作人员应佩戴绝缘手套和防护眼镜,避免触摸电路和保险丝时受伤。
5. 保持测试结果的准确性在进行熔断测试时,应及时记录测试结果,并进行数据分析和比对。
如果测试结果与预期结果相差较大,可能存在测试设备故障或保险丝质量问题,需要对测试设备和保险丝进行进一步检查和验证。
贴片自恢复保险丝SCF0805系列型号
贴片自恢复保险丝SCF0805系列型号
硕凯电子(Sylvia)
一、产品图
二、产品描述
贴片自恢复保险丝(PPTC:高分子自恢复保险丝)是一种正温度系数聚合物热敏电阻,作过流保护用,可代替电流保险丝。
电路正常工作时它的阻值很小(压降很小),当电路出现过流使它温度升高时,阻值急剧增大几个数量级,使电路中的电流减小到安全值以下,从而使后面的电路得到保护,过流消失后自动恢复为低阻值。
其效果与开关元件类似,只是响应速度较慢。
三、产品型号
SCF010-0805R,SCF020-0805R,SCF035-0805R,SCF050-0805R,SCF050-9-0805R,SCF075-0805R,SCF100-0805R。
四、相关曲线图
五、产品特性
1、符合RoHS标准,无铅和无卤素
2、动作时间快
3、设计紧凑,节省电路板空间
4、低电阻
5、半高
六、产品应用
1、PC主板的即插即用的保护
2、手机电池和端口保护
3、游戏控制台端口保护
4、USB外围设备
5、磁盘驱动器
6、掌上电脑/数码相机
7、电源端口
8、通用电子。
保险丝在工作中异常熔断怎么办
保险丝在工作中异常熔断怎么办?保险丝生产厂和整机客户经常碰到的令人十分头痛的问题---客户在装配生产过程中出现的保险丝异常熔断,也就是说在客户生产过程中某些通电的测试或检验环节中,偶尔会发现有一定比例的保险丝被烧断,而更换另一个保险丝后又一切正常,那么这是否说明这一批次保险丝的质量一致性不好?使用这批保险丝能不能保证这批整机的开机质量?更换后的保险丝能不能经受实际使用时多次开关机器的浪涌电流冲击?我们面对这种情况时该如何考虑和处理呢?为了解决以上问题,我们来先了解下保险丝的一些特点。
一、保险丝熔断的情况有哪些。
1、误断。
在这种情况下,熔丝(片)熔断在压接处或其他部位上,一般没有严重烧伤痕迹,这常常是因为熔丝(片)选用过小、过细、质量不佳或机械强度差;安装时熔丝(片)带有伤痕;瓷托不固定或固定不牢固;熔丝(片)压接不紧密;熔丝(片)运行时间过长而产生铜铝气体膜增大接触电阻等造成的。
凡属上述原因的,应在适当处理并换上合适的熔丝(片)后,重新投入运行。
2、过负荷熔断。
多发生在熔丝(片)中间位置,很少有电弧烧伤痕迹。
遇此情况,要查明过负荷原因,防止过负荷现象的再次发生。
3、短路熔断。
熔丝(片)上有严重烧伤,熔断器瓷托上还会留有电弧烧伤痕迹。
这可能是零线与相线或相线与相线之间发生短路故障引起的。
对于这类熔断,应对熔断器以后的所有设备和线路进行认真仔细的检查,查出故障点并排除后,方可将更新的熔丝(片)重新投运。
但在较长的低压线路末端短路时,因导线阻抗大,短路电流可能不大,熔丝(片)烧伤也可能不严重。
4、过电压熔断。
和短路熔断基本相似,一般熔丝(片)上有严重烧伤,主要是雷击过电压以及高电压窜入低电压设备所致,查明原因,更换新的熔丝(片)即可投运。
二、保险丝熔断的原因有哪些根据笔者所掌握的常识和经验,造成保险丝熔断的主要原因有:A、过载。
家庭用电负荷太大,造成过载,使保险丝熔断。
这种情况尤其是在使用空调器、电暖器或增加其他较大功率电器时容易出现。
慢断与快断的区别
贴片保险丝快断和慢断的区别
慢熔断保险丝与快熔断有什么不同的性能和应用?
慢熔断保险丝与快熔断的最主要区别在于它对瞬间脉冲电流的承受能力,也就是说它可以抵抗开关机时浪涌电流的冲击而不动作,从而保证设备的正常运作,因此慢熔断型保险丝往往又被称为耐浪涌保险丝。
从技术层面上来说,慢熔断保险丝具有较大的熔化热能值I2t,保险丝熔断所需要的能量较大,所以对于同样额定电流的保险丝来说,慢熔断比快熔断耐脉冲的能力要强很多。
由于慢熔断保险丝的I2t比同规格的快熔断保险丝要大,所以在电路发生过电流时的熔断时间也会比快熔断的要慢一些,那么会不会象有些人担心的保护性能差了呢?我们说不会!因为一旦电路出现故障,过电流就不会自行消失,持续过电流的能量会大大超过保险丝的I2t,无论何种保险丝都会被熔断,慢熔断和快熔断之间的时间差异对其保护要求来说是不很重要的,只有在被保护电路中有敏感器件需要保护的情况下,慢熔断才会对保护性能有所影响。
由于以上这些差异,慢熔断保险丝和快熔断保险丝会被应用在不同的电路中:纯阻性电路(没有或很少浪涌)或需要保护IC等敏感贵重器件的电路中必须采用快熔断保险丝;而容性或感性电路(开关机时有浪涌)、电源输入/输出部分最好采用慢熔断保险丝;除了保护IC的电路外,大部分使用快熔断保险丝的场合都能够改用慢熔断保险丝,使其提高抗干扰能力;反之在使用慢熔断保险丝的地方若改用快熔断保险丝,则往往会造成开机即断保险丝无法正常工作的现象。
此外,由于慢熔断贴片保险丝的价格比快熔断保险丝要高出不少,经济考量也成为选用时的一个间接因素。
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Thin Film Chip Fuse
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8. Marking
Symbol for Rating Current Symbol D E Rating Current(A) 0.315 0.4 F
0.5
I
0.63
K
0.8
L
1
M
1.25
P
1.5
N
1.6
S
2
T
2.5
3
3
U
3.15
W
4
Y
5
Z
7
9. Taping & Reel 9.1 Taping Dimensions 4mm pitch paper
Packing
Paper Tape Paper Tape Paper Tape
Type CF04 CF06 CF12
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Thin Film Chip Fuse
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1. Scope
This specification applies for the fuse series of thin film chip fuse made by TA-I.
Thin Film Chip Fuse
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Part Designation CF06V5TR40 CF06V5TR50 CF06V3TR63 CF06V3TR80 CF06V3T1R0 CF06V3T1R25 CF06V3T1R50 CF06V3T1R60 CF06V3T2R0 CF06V3T2R50 CF06V3T3R00 CF06V3T3R15 CF06V3T4R0 CF06V3T5R0
2. Construction
Over Coat
Conductor
Sn Plating
Ceramic Substrate
Fuse Element
Cu / Ni Plating
3. Type Designation
CF 06 V5 T R50 2 Rated Voltage Size
V6:63V 04:0402(1005) 06:0603(1608) 12:1206(3216) V5:50V V3:32V T: Paper Tape (5K/10K)
9.3 Peel –off force : Top cover tape 10〜15∘ carrier tape PULL 300 mm/min STANDARD : 0.1 ~ 0.7 N
10. Storage Conditions:
Temperature: 5℃~35℃,Humidity:40%~75%
2.0±0.05
4.0±0.1
0.64±0.1
2.0±0.15
3.6±0.2
8.0±0.2.1
4.0±0.1
2.0±0.05
4.0±0.1
ψ1.5 -0
0.84±0.1
Unit: mm
Paper Tape Type CF Size 04 2 mm pitch 180mm/R 10000 Paper Tape 4 mm pitch 180mm/R CF CF 06 12 5000 5000
Chip Fuse
Packaging
Rated Current
R50:0.5A 1R0:1A
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*Resistance valve was measured with less than 10% of rated current ** CF04V3TR75 is still under UL application.
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Type series
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Thin Film Chip Fuse
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9.2 Reel Specifications
Unit: mm
Series CF04 CF06 CF12 ψA 178 ±2.0 ψB 60.0±1.0 ψC 13.0±1.0 W 9.0±1.0 T 11.4±2.0
Marking E F I K L M P N S T 3 U W Y
Rated Current 0.4A 0.50A 0.63A 0.80A 1.00A 1.25A 1.50A 1.60A 2.00A 2.50A 3.00A 3.15A 4.00A 5.00A
Resistance Body Rated Breaking (mΩ) Temperature Voltage Capacity rising Tolerance±25% 496 DC 50V DC50V 50A 290 205 132 84 Open within DC32V 63 DC 32V <75℃at 1min.at 50A 50.5 200% 100% rated 45 rated current current 34 24.5 20 DC32V 19 DC 32V 50A 13 11 Fusing Time
105
7. Reliability Tests
Parameter Carrying capacity Fusing Time Interrupting Ability Bending Test Resistance to solder Heat Solderability Temperature Rise Resistance to Dry Heat Resistance to Solvent Residual Resistance Thermal Shock Requirement No fusing Within 1 minute No mechanical damages No mechanical damages ±20% 95% coverage minimum <75℃ ±20% No evident damages on protective coating and marking 10kΩ and more △R< 10 % Test Method Rated current ,4hr 200% of its rated current After the fuse is interrupted ,rated voltage applied for 30sec again Distance between holding points: 90mm, Bending:3mm,1time ,30sec 260℃±5℃,10±1second 235℃±5℃, 2±0.5second 245℃±5℃, 2±0.5second (Lead Free) 100% of its rated current, Measure of surface temperature 105℃±5℃,1000 hrs 23℃±5℃of Isopropyl alcohol 90second Measure DC resistance after fusing -20℃/+25℃/+125℃/+25℃, 10 cycles
4. Dimensions
Unit: mm
Type (Inch Size code) CF04 (0402) CF06 (0603) CF12 (1206) Dimensions (mm) L 1.0±0.1 1.6±0.1 3.1±0.1 W 0.52±0.05 0.80±0.10 1.55±0.10 C 0.2±0.1 0.3±0.2 0.5±0.3 d 0.25±0.1 0.35±0.2 0.50±0.2 t 0.35±0.05 0.45±0.10 0.60±0.10
A
0.7±0.05
B
1.2±0.05
W
8.0±0.2
F
3.5±0.05
E
1.75±0.1
P1
2.0±0.1
P2
2.0±0.05
P0
4.0±0.1
D0
+0.1 ψ1.5 0 +0.1 ψ1.5 -0 +0.1
T
0.45±0.1
1.1±0.1
1.9±0.1
8.0±0.2
3.5±0.05
1.75±0.1
4.0±0.1
Part Designation CF12V6TR50 CF12V6TR80 CF12V6T1R0 CF12V6T1R25 CF12V6T1R50 CF12V6T2R0 CF12V3T2R50 CF12V3T3R00 CF12V3T4R0 CF12V3T5R0 CF12V3T7R0
Marking F K L M P S T 3 W Y Z
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Thin Film Chip Fuse
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