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Fusível lento 10Amp 250VAC 6x30mm do tubo de vidro do sopro da retardação de tempo do tempo de atraso da virola 6.35x32mm do fusível de cartucho do isqueiro do charuto

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Fusível lento 10Amp 250VAC 6x30mm do tubo de vidro do sopro da retardação de tempo do tempo de atraso da virola 6.35x32mm do fusível de cartucho do isqueiro do charuto
Características Galeria Descrição de produto Peça umas citações
Características
Especificações
Categoria de produtos: Fusível do tubo de vidro
Classificação atual: 10A
Tipo de fusível: Tempo de atraso/sopro lento
C.A. da avaliação da tensão: 250 V
Estilo de montagem: Montagem da placa
Estilo de terminação: Axial
Dimensão: 6.35x32mm
Estilo do corpo: De forma cilíndrica com chumbo
Estilo do indicador: Sem indicador
Embalagem: BULK
Destacar:

fusíveis pequenos do vidro

,

mini fusível de vidro

Informação básica
Marca: AOLITTEL
Número do modelo: MTC2100A
Condições de Pagamento e Envio
Detalhes da embalagem: Volume, 250pcs pelo polybag
Tempo de entrega: 10 DIAS
Termos de pagamento: T/T.
Habilidade da fonte: 5.000.000 partes pelo mês
Descrição de produto

Cartucho de cigarro Fusão Ferrule 6.35x32mm Tempo de atraso Tempo de atraso Slow Blow Fusão de tubo de vidro 10Amp 250VAC 6x30mm

Resumo

O Aolittel MTC Slo-BloFusível lento 10Amp 250VAC 6x30mm do tubo de vidro do sopro da retardação de tempo do tempo de atraso da virola 6.35x32mm do fusível de cartucho do isqueiro do charuto 0w fuse resolve uma ampla gama de requisitos de aplicação, oferecendo desempenho fiável e proteção de circuito de baixo custo.
Este design único oferece as mesmas características de desempenho de qualidade que o padrão MTCSlo-BlowFusível lento 10Amp 250VAC 6x30mm do tubo de vidro do sopro da retardação de tempo do tempo de atraso da virola 6.35x32mm do fusível de cartucho do isqueiro do charuto 0Projeto de fusível.
- Não, não, não.Fusível lento 10Amp 250VAC 6x30mm do tubo de vidro do sopro da retardação de tempo do tempo de atraso da virola 6.35x32mm do fusível de cartucho do isqueiro do charuto 2 Descarregar- Não.

Características

• Em conformidade com a Norma UL 248-14
• Disponível em formato de cartucho e de chumbo axial e com várias dimensões de formação
• Compatível com a RoHS e livre de chumbo

Aplicação

Utilizado como protecção suplementar em aparelhos ou equipamentos de utilização para proporcionar protecção individual de
componentes ou circuitos internos.

Especificações

A=250V,B=125V

Parte

- Não, não.

Ampère

Classificação

Voltagem

Classificação

Quebrar

Capacidade

Eu...2Fusão

Integral ((A)2.S)

MTC0100A/B 100 mA 250 V/125 V

10000A@125 V AC (100mA~10A);

35A@250V AC (100mA~1A);

100A@250V AC (1,25A~3,5A);

200A@250V AC (4A~10A).

0.028
MTC0160A/B 160 mA 250 V/125 V 0.075
MTC0200A/B 200 mA 250 V/125 V 0.12
MTC0250A/B 250 mA 250 V/125 V 0.15
MTC0300A/B 300 mA 250 V/125 V 0.19
MTC0315A/B 315 mA 250 V/125 V 0.22
MTC0350A/B 350 mA 250 V/125 V 0.29
MTC0400A/B 400 mA 250 V/125 V 0.28
MTC0500A/B 500 mA 250 V/125 V 0.52
MTC0630A/B 630 mA 250 V/125 V 0.87
MTC0750A/B 750 mA 250 V/125 V 1.1
MTC0800A/B 800 mA 250 V/125 V 1.4
MTC1100A/B 1A 250 V/125 V 3.5
MTC1125A/B 1.25A 250 V/125 V 7.6
MTC1150A/B 1.5A 250 V/125 V 9.1
MTC1160A/B 1.6A 250 V/125 V 13
MTC1200A/B 2A 250 V/125 V 20
MTC1250A/B 2.5A 250 V/125 V 39
MTC1300A/B 3A 250 V/125 V 61
MTC1315A/B 3.15A 250 V/125 V 56
MTC1350A/B 3.5A 250 V/125 V 70
MTC1400A/B 4A 250 V/125 V 104
MTC1500A/B 5A 250 V/125 V 148
MTC1600A/B 6A 250 V/125 V 173
MTC1630A/B 6.3A 250 V/125 V 192
MTC1800A/B 8A 250 V/125 V 380
MTC2100A/B 10A 250 V/125 V 580
MTC2120A/B 12A 250 V/125 V 723
MTC2150A/B 15A 250 V/125 V 934
MTC2200A/B 20A 250 V/125 V 1280
MTC2250A/B 25A 250 V/125 V 1678
MTC2300A/B 30A 250 V/125 V 2036
Características elétricas por série

Percentagem de Ampère(em)

Tempo de sopro

100%* Em 4 horas Min
135%* Em 1 hora no máximo
200%* Em 120 segundos Max.

Dimensão (mm)

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Características do produto

Materiais

Corpo: vidro

Cap: latão niquelado

Cimento: cobre placado

Resistência terminal MIL-STD-202, método 211, condição de ensaio A
Soldabilidade Método MIL-STD-202 208
Marcação do produto

Cap1: Logotipo da marca, valores de corrente e de tensão

Cap2: Marcas de homologação de série e de agência

Temperatura de funcionamento ¥55oC a +125oC
Choque térmico MIL-STD-202, Método 107, Condição de ensaio B: (5 ciclos de -65°C a +125°C)
Vibração MIL-STD-202, método 201
Humidade MIL-STD-202, Método 103, Condição de ensaio A: RH elevada (95%) e temperatura elevada (40°C) durante 240 horas
Spray de sal MIL-STD-202, método 101, condição de ensaio B

Diferença entre fusíveis de cerâmica e vidro

Fusível lento 10Amp 250VAC 6x30mm do tubo de vidro do sopro da retardação de tempo do tempo de atraso da virola 6.35x32mm do fusível de cartucho do isqueiro do charuto 6

Um fusível protege aparelhos e equipamentos elétricos quebrando o circuito elétrico em caso de sobrecarga de corrente ou curto-circuito.Existem vários tipos diferentes de fusíveis disponíveisA cerâmica e o vidro são dois materiais comuns utilizados para fazer fusíveis.

Como funcionam os fusíveis


Quando ocorre uma falha, como uma sobrecarga ou curto-circuito, a alta corrente que está fluindo através do fusível derrete o elemento do fusível, interrompendo assim o fluxo de corrente e quebrando o circuito.Isto impede que o aparelho de danos devido ao excesso de corrente.

História


Os primeiros fusíveis não eram mais do que simples fios abertos introduzidos em um circuito elétrico para interromper o fluxo de corrente quando necessário.Desde então, o fusível desenvolveu e diversificou-se em muitos tipos diferentes.

Tipos


Embora a finalidade de todos os fusíveis, sejam cerâmicos ou de vidro, seja a mesma, cada um tem uma maneira única de funcionar e uma resposta única a uma sobrecarga de corrente.Os fusíveis disponíveis são fusíveis de acção muito rápida (FF), fusíveis de ação rápida ou de sopro rápido (F), fusíveis de ação média ou de semi-retardo (M), fusíveis de ação lenta, de atraso de tempo ou de atraso de tempo (T) e fusíveis de ação muito lenta, de atraso de tempo longo ou de super atraso de tempo (TT).

Cada fusível responde de forma diferente ao fluxo e às ondas de corrente e leva um tempo diferente para reagir;Por conseguinte, é importante escolher o fusível correto para o circuito em que será introduzido.Um fusível incorreto pode significar não protecção porque não se derreteu a tempo, ou sensibilidade excessiva quando explode repetidamente sem razão real.se um fusível FF estiver montado num circuito com um aparelho que crie um aumento de corrente quando ligado pela primeira vezNormalmente, para uma sobrecarga de 500 por cento, um fusível FF levaria um décimo do tempo de um fusível F normal para explodir.Enquanto um fusível T levaria até 200 vezes mais.

Construção


Um corpo de fusível é feito de vidro, cerâmica, plástico ou fibra de vidro.Estes terminais são ligados pelo elemento de fusívelO elemento pode ser um único fio, ou consistir em mais de um fio.Os fios múltiplos poderiam ser dispostos de maneiras diferentes para fazer o segredo se comportar de forma diferenteÀs vezes, areia ou pó de quartzo é preenchido no corpo para alterar o comportamento do fusível.

Diferenças


Em um fusível de vidro, o elemento é visível, o que facilita a inspeção, enquanto um fusível de cerâmica é opaco.O que isto significa é que o elemento do fusível derrete quando há uma alta corrente ou tensãoPor conseguinte, não é adequado para aparelhos e equipamentos que absorvem muita corrente.com uma capacidade de quebra ou ruptura elevada e adequados para circuitos de alta corrente e tensãoAlguns fusíveis cerâmicos HRC (capacidade de ruptura elevada) podem interromper com segurança até 300.000 amperes de corrente, enquanto os fusíveis normais de vidro têm uma capacidade muito menor, por vezes tão baixa quanto apenas 15 amperes.

Os fusíveis de vidro têm uma baixa estabilidade térmica e se quebram em condições de alto calor.Ao contrário dos fusíveis de vidroQuando há um curto-circuito, o elemento do fusível derrete e se vaporiza.Depõe-se no interior do cano ou do corpo como uma películaEm um fusível de vidro, o corpo continua a aquecer e o filme começa a conduzir eletricidade, tornando o fusível ineficiente.absorve a energia térmica e impede que o fusível aqueça e, portanto, conduza.

Considerações


É importante considerar estes factores antes de instalar um fusível: a corrente contínua máxima, que indica a corrente máxima que pode passar através de um fusível;a capacidade de ruptura ou quebra, que indica a corrente máxima que pode ser interrompida sem causar danos; a tensão nominal - o fusível deve ser usado a menos da tensão nominal.

Alerta


Certifique-se de escolher o fusível certo para seus aparelhos e equipamentos para protegê-los e reduzir o risco de superaquecimento e incêndio.

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