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在电子电路设计中,保险丝作为保障电路安全的关键元件,其性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一下Littelfuse 408系列表面贴装保险丝,看看它有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的便利。
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Littelfuse 408系列是一款专为在高达150 ºC的高工作环境温度和高浪涌电流下运行的电路提供过流保护而设计的保险丝。它具有100%无铅、符合RoHS标准且无卤的特点,整体设计确保了出色的温度稳定性和性能可靠性。这种高I²t延时保险丝具备超高的浪涌电流承受能力,可避免因不必要的熔断而影响电路正常运行。
该系列保险丝获得了c9US认证,认证文件编号为E10480,安培范围为1 - 7A。这意味着它在北美市场具有良好的合规性,可以放心使用。
| 安培额定值 (A) | 安培代码 | 最大电压额定值 (V) | 分断能力 (AC/DC) | 标称电阻 (Ohms) | 标称熔断I²t (A²Sec.) | 额定电流下的标称电压降 (V) | 额定电流下的标称功率耗散 (W) | 安规认证c9US |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 001. | 32 | 50A@32VDC | 0.260 | 0.09 | 0.400 | 0.400 | X |
| 1.50 | 01.5 | 32 | 0.116 | 0.18 | 0.220 | 0.330 | X | |
| 2.00 | 002. | 32 | 0.065 | 0.55 | 0.190 | 0.380 | X | |
| 2.50 | 02.5 | 32 | 0.052 | 0.65 | 0.180 | 0.450 | X | |
| 3.00 | 003 | 32 | 0.030 | 0.87 | 0.135 | 0.405 | X | |
| 3.50 | 03.5 | 32 | 0.027 | 1.25 | 0.130 | 0.455 | X | |
| 4.00 | 004. | 32 | 0.018 | 2.40 | 0.120 | 0.480 | X | |
| 5.00 | 005. | 32 | 0.013 | 3.40 | 0.115 | 0.575 | X | |
| 7.00 | 007 | 32 | 0.0105 | 4.80 | 0.112 | 0.784 | X |
| 安培额定值的百分比 | 25 ℃ 下的熔断时间 |
|---|---|
| 100% | 4小时 最小 |
| 200% | 120秒 最大 |
| 300% | 3秒 最大 |
| 800% | 0.05秒 最大 |
从这些数据中我们可以看出,该系列保险丝在不同过载情况下的熔断时间表现良好,能够及时有效地保护电路。
温度对保险丝的性能有重要影响,因此在设计时需要考虑温度降额。408系列保险丝的温度降额曲线显示,除了连续运行的标准20%降额外,还需要根据实际工作温度进行额外降额。例如,在75 ºC下连续运行时,保险丝的额定电流应降额为 I = (0.80) (0.85) IRAT = (0.68) IRAT。这就要求我们在设计时,根据实际的工作温度合理选择保险丝的额定电流,以确保其在各种温度环境下都能正常工作。
| 回流条件 | Pb-free assembly 150℃ - 200℃ |
|---|---|
| 预热 | 温度最小 (Tmin) - 温度最大 (Tmax) - 时间 (Min to Max)(t):60 - 180秒 |
| 平均升温速率(液相线温度 (Tl) 到峰值) | 3℃/秒 最大 |
| Tmax到升温速率 | 5℃/秒 最大 |
| 回流 | 温度 (Tl)(液相线):217℃;时间 (t):60 - 150秒 |
| 峰值温度 (Tp) | 260 +0 / -5℃ |
| 实际峰值温度 ±5 °C 范围内的时间 (t1) | 10 - 30秒 |
| 降温速率 | 6℃/秒 最大 |
| 25 °C 到峰值温度 (Tp) 的时间 | 8分钟 最大 |
| 不超过温度 | 260℃ |
波峰焊接温度为260 °C,时间最大为10秒。严格按照这些焊接参数进行操作,能够确保保险丝在焊接过程中不会受到损坏,保证其性能的稳定性。
该系列保险丝提供8mm卷带包装,每卷数量为3000个,包装规格符合EIA - 481和IEC 60286 Part 3标准,方便我们进行自动化生产。
Littelfuse 408系列保险丝广泛应用于各种电子设备中,如显示器、服务器、计算机、打印机等。在这些设备中,它能够有效地保护电路免受过高电流的损害,确保设备的稳定运行。
Littelfuse 408系列表面贴装保险丝以其出色的性能、环保的设计和广泛的适用性,为我们的电子电路设计提供了一个可靠的过流保护解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和要求,合理选择保险丝的额定电流,并严格按照焊接参数进行组装,以充分发挥其优势,提高电路的稳定性和可靠性。大家在使用过程中有没有遇到过类似保险丝的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
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