Dix éléments pour choisir un fusible
----1. Courant nominal; ---- 2. tension nominale; ---- 3. Température ambiante; ---- 4. Chute de tension / résistance au froid; ---- 5. Caractéristiques du fusible: capacité de surcharge,
Caractéristiques temps / courant; ---- 6. Pouvoir de coupure; ---- 7. Valeur thermique de fusion; ---- 8. Durabilité (durée de vie); ---- 9. Caractéristiques structurelles: forme / dimension,
Formulaire d'installation; ---- 10. Certification de sécurité.

1. Courant nominal --- In Le courant nominal du fusible se réfère à son courant nominal nominal, et est généralement la valeur de courant maximum que le circuit peut fonctionner. Pour sélectionner correctement la valeur du courant nominal du fusible, les considérations suivantes doivent être prises en compte: v Par exemple: Le courant de fonctionnement du circuit: Ir=1,5 A, le courant nominal du fusible de spécification UL doit être: In=Ir / Of=1,5 / Ir / courant de travail, si la réduction de la spécification UL doit être choisie de manière à ce que le fusible du fusible 2A fusible 2A rapport de réduction standard CEI ne soit pas nécessaire, à savoir: Ir=en v en particulier si le courant nominal n'est pas universel, il doit choisissez la valeur la plus adjacente à la valeur élevée. Mauvaise sélection: utilisez la valeur de courant que le fusible devrait sauter comme valeur de courant nominal
2. Tension nominale
--- Un La tension nominale du fusible se réfère à sa tension nominale nominale et correspond généralement à la tension maximale que le fusible peut supporter une fois déconnecté. Lorsque le fusible est sous tension, la tension aux deux extrémités du fusible est bien inférieure à sa tension nominale, de sorte que la tension nominale de v est fondamentalement sans importance. Sélectionnez la tension nominale du fusible correcte doit être égale ou supérieure à la tension du circuit
Par exemple: un fusible 250V peut être utilisé dans un circuit 125V. Pour les applications électroniques basse tension, un fusible courant alternatif peut être utilisé dans un circuit CC. En ce qui concerne la tension nominale du fusible, les principales considérations doivent être: Lorsque la tension du circuit ne dépasse pas la tension nominale du fusible, si le fusible est capable de couper le courant maximal donné v Malentendu:
La tension nominale du fusible doit correspondre à la tension du circuit!
Diagramme de courbe de déclassement de température: Courbe A: courbe de fusible à fusion lente conventionnelle B: Fusible à spirale rapide à action rapide et courbe de fusible C: PTC récupérable
4. Chute de tension / résistance au froid
--- Ud / R Dans des circonstances normales, la résistance du fusible est inversement proportionnelle à son courant nominal. Dans le circuit de protection, la résistance du fusible doit être aussi petite que possible, de sorte que sa perte de puissance soit faible; par conséquent, la chute de tension maximale ou la valeur de résistance à froid est spécifiée dans les paramètres techniques du fusible, mais elle n'est pas utilisée comme base d'acceptation du produit. Chute de tension du fusible: la lecture obtenue après passage du courant continu assigné pour amener le fusible à atteindre l'équilibre thermique. La résistance au froid du fusible: la lecture mesurée sous la condition de moins de 10% du courant nominal. La chute de tension et la résistance au froid du fusible peuvent être converties l'une à l'autre. La chute de tension d'un fusible de petite taille a un impact plus important sur le circuit basse tension, alors soyez prudent! Dans les cas extrêmes, le courant de fonctionnement requis ne peut pas être émis en raison d'une résistance trop élevée.
5. La caractéristique de fusion est également appelée caractéristique temps-courant ou caractéristique IT ou caractéristique ampère-seconde du fusible. est le principal indice de performance électrique du fusible, qui indique la plage de temps du fusible fusible sous différentes charges de courant de surcharge. V Lorsque le courant traversant le fusible dépasse le courant nominal, la température de la masse fondue augmente progressivement, et finalement le fusible est grillé. Nous classons cela comme un état de surcharge. Le fusible doit avoir une certaine capacité de surcharge: le courant maximal sans fusible du fusible standard UL est de 110% In; Le courant maximal sans fusible du fusible standard CEI est de 150% In ou 120% In. Le fusible exige également que le courant de surcharge dépasse la limite de temps. Grillé: le courant de fusion minimum du fusible standard UL est d'environ 130% In; Le courant de fusion minimum du fusible standard CEI est d'environ 180% In Selon différentes caractéristiques de fusible, les fusibles peuvent être divisés en type rapide et type à retard, etc.: les fusibles rapides sont couramment utilisés dans les circuits résistifs, il protège certains composants qui sont particulièrement sensible aux changements actuels; Les fusibles temporisés sont couramment utilisés dans les circuits inductifs ou capacitifs avec des courants de surtension importants lorsque l'état du circuit change. Il peut résister aux impulsions de surtension lors de la mise en marche et de l'arrêt. Impact, et le circuit peut être ouvert rapidement en cas de défaut. Chaque courbe représente la caractéristique de fusion d'un fusible de spécification, et son temps de fusion peut être trouvé pour chaque courant de charge. Différents types de fusibles ont des courbes caractéristiques de formes différentes. Temps-
La principale courbe caractéristique du courant de temps de référence, la courbe caractéristique temps / courant représente le meilleur fusible de surcharge de performance, les spécifications de sélection de fusible pour les concepteurs - tableaux de caractéristiques de courant% de l'ampérage Temps d'ouverture à 25 ° C Min Max 100 ..% 4 heures 200% 1 seconde. 120sec. 300% 0,1 s. 3sec. 800% 0,002 sec. 800% Quelques points clés du fusible habituel sont utilisés pour vérifier les points clés de 0,002 s. 800% 0,002 sec. La base principale pour l'évaluation de la qualité ou l'acceptation du fusible.
7. Valeur d'énergie thermique de fusion - I2t La valeur d'énergie thermique de fusion (If2t) du fusible se réfère à la valeur d'énergie nécessaire pour que le fusible saute. Il est généralement utilisé comme indicateur technique de la capacité de surtension du fusible, où I est le courant de surcharge et t est le temps de fusion v La valeur de l'énergie libérée lorsqu'une surtension se produit dans le circuit (Ir2t)
Document de qualité Excellent document v Principe: If2t> Ir2t, doit être pris en compte lors de la sélection d'un fusible, c'est-à-dire que l'énergie thermique de fusion du fusible doit être supérieure à l'énergie thermique libérée par la méthode de calcul du courant de surtension I²t de plusieurs formes d'onde typiques (voir la figure suivante) Le temps de fusion du fusible suit la chaleur générée par le courant est liée aux conditions de dissipation thermique et aux caractéristiques de capacité thermique du fusible. De nombreux facteurs affecteront le temps de fusion du fusible, de sorte que le fusible aura un If2t différent à différents courants de coupure ou temps de coupure, c'est-à-dire If2t et pas une courbe If2t-t constante reflète la valeur If2t du fusible à différents temps de fusion (voir la figure ci-dessous) Ir2t de la forme d'onde typique
Méthode de calcul Ia - Forme d'onde du courant d'impulsion, ta - Durée du courant d'impulsion Courbe If2t-t La courbe énergie / temps du fusible est la meilleure référence pour l'évolution de la résistance thermique du fusible.
Résistance aux chocs d'impulsion Lorsque If2t> Ir2t, le fusible doit pouvoir résister à l'impact de l'impulsion, ne sera pas fusionné mais subira des dommages, de manière à réduire légèrement son If2t v en calculant et en sélectionnant If2t et Ir2t, vous pouvez connaître la relation entre le fusible. nombre d'impulsions pouvant résister, par contre, combien de fois le fusible peut résister à l'impact de surtension, vous devez choisir le fusible' s If2t et l'impulsion du circuit Ir2t Ir2t% vAEM%%% If2t 100000 fois
Ir2t<=38% if2t="" 10000="" fois="">=38%><=48% if2t="" 1000="" fois="" if2t="" et="" ir2t="" de="" vlittelfuse="" fusible="" relation="" approximative="" v="">=48%><=22% if2t="" 100000="" fois="">=22%><=29% if2t="" 10000="" fois="">=29%><=38% if2t="" 1000="">=38%>
8. Durabilité /
Vie v La durée de vie du fusible est très longue. C'est presque la même que la durée de vie de l'appareil à condition de ne pas tomber en panne. ) Le courant est conduit pendant une heure, déconnecté pendant 15 minutes, pendant 100 cycles consécutifs, et finalement conduit avec un courant de 1,5 In (ou 1,15 In) pendant une heure, au cours de laquelle il ne devrait pas y avoir de fusion ou d'autres phénomènes anormaux. V La période de stockage du fusible n'est pas inférieure à deux ans dans des conditions normales, et il peut être stocké à nouveau après avoir passé la réinspection.
9. Caractéristiques structurelles et formulaire d'installation
Dans lequel la structure tubulaire: verre - tube céramique à faible capacité de rupture - un pouvoir de rupture élevé; remplissage de sable de quartz fin - pour l'extinction, fusible indiquant la couleur du verre; un intérieur et un extérieur soudés soudés; plus gaine de protection en plomb - avec Pour le soudage (il est parfois nécessaire de façonner d'abord le fil) ... ... v Miniature: résistif, transistor, couche mince ... ... puce: couche mince, monolithe multicouche, résistif. ... .. V Autres: type insert, type boulon, type scellé, type d'alarme ... ... v Structure de fusion: fil rond, fil plat, simple fil, double fil, fil composite; , droit comme; faire fondre des compositions de fusion en forme de feuille (avec une ou plusieurs parties de goulot d'étranglement): fusibles bobinés, billes de soudure plus, plus une feuille de métal, des résistances, etc.
Forme de montage Montage sur panneau: boîte à fusibles, prise de fusible ... ... Montage sur plaque inférieure: pince-fusible, porte-pince-fusible ... ... Montage sur carte de circuit imprimé: montage enfichable (soudure à la vague): fil radial, axial plomb ... ... ensemble
10. Certification de sécurité Le fusible est un élément de sécurité et sa qualité est directement liée à la sécurité des personnes et des biens. En tant qu'élément de sécurité, il doit être certifié par l'organisation compétente avant de pouvoir être produit, vendu et utilisé. De nombreux pays (régions) ont leurs propres exigences de certification pour les fusibles, les fusibles qui ont été certifiés et qui ont des marques correspondantes seront autorisés à entrer sur le marché du pays (région). Certification de sécurité principale couramment utilisée: Spécifications CEI: britannique BSI Allemagne VDE suédois SEMKO Chine CCC Spécification UL: liste américaine UL / approbation UR Canada CSA Autres spécifications: Japon PSE
