Cap en laiton nickelé 3x10mm cylindrique à retard de temps en plomb Tube en céramique Fuseau 1.6A 250VAC Monté sur planche Avec UL approuvé
Applications
Protection du circuit primaire:
• Les sources d'énergie
• LED et éclairage général
• Produits électroniques de consommation
• Bureau, ordinateur portable et ordinateur portable
• Équipement d'essai
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Description du produit
• Retard dans le temps
• Conçu selon la norme IEC60127-3
• Construction en cuivre nickelé à capuche unique
• La conception compacte de 3,6 mm x 10 mm utilise moins de
espace du conseil
• sans halogène, sans plomb, conforme à la directive RoHS
Dimension(mm)
Sans plomb | ![]() |
Lecteur axial | ![]() |
Performances électriques(A = 250V,B = 125V)
Partie Je ne veux pas. |
Ampères Rating |
Voltage Rating |
Déchirure Capacité |
Je suis...2La fusion Intégrale (A)2.S) |
Approbation par l'agence |
||
L.U. | CUL |
PSE |
|||||
HTP0100A/B: les données sont fournies par le fabricant. | 100 mA | 250 V ou 125 V | Pour les appareils de commande électronique, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur de tension. | 0.0042 | ○ | ○ | ○ |
Le nombre d'unités de traitement doit être déterminé en tenant compte de l'expérience acquise. | 125 mA | 250 V ou 125 V | Pour les appareils de commande électronique, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur de tension. | 0.010 | ○ | ○ | ○ |
HTP0160A/B: Les données sont fournies par le fabricant. | 160 mA | 250 V ou 125 V | Pour les appareils de commande électronique, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur de tension. | 0.025 | ○ | ○ | ○ |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 200 mA | 250 V ou 125 V | Pour les appareils de commande électronique, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur de tension. | 0.035 | ○ | ○ | ○ |
HTP0250A/B, qui contient des éléments de référence | 250 mA | 250 V ou 125 V | Pour les appareils de commande électronique, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur de tension. | 0.056 | ○ | ● | ○ |
HTP0300A/B | 300 mA | 250 V ou 125 V | Pour les appareils de commande électronique, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur de tension. | 0.10 | ○ | ● | ○ |
HTP0315A/B, qui contient des données sur les produits chimiques | 315 mA | 250 V ou 125 V | Pour les appareils de commande électronique, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur de tension. | 0.12 | ○ | ● | ○ |
HTP0350A/B, qui contient des éléments de référence | 350 mA | 250 V ou 125 V | Pour les appareils de commande électronique, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur de tension. | 0.15 | ○ | ● | ○ |
HTP0400A/B: Les données sont fournies par le fabricant. | 400 mA | 250 V ou 125 V | Pour les appareils de commande électronique, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur de tension. | 0.25 | ○ | ● | ○ |
HTP0500A/B: Les données sont fournies par le fabricant. | 500 mA | 250 V ou 125 V | Pour les appareils de commande électronique, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur de tension. | 0.35 | ○ | ● | ○ |
HTP0630A/B, qui contient des éléments de preuve | 630 mA | 250 V ou 125 V | Pour les appareils de commande électronique, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur de tension. | 0.55 | ○ | ● | ○ |
HTP0750A/B, qui contient des données sur les produits de base. | 750 mA | 250 V ou 125 V | Pour les appareils de commande électronique, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur de tension. | 0.70 | ○ | ● | ○ |
Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre. | 800 mA | 250 V ou 125 V | Pour les appareils de commande électronique, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur de tension. | 1.1 | ○ | ● | ○ |
HTP1100A/B, qui est le type de véhicule utilisé. | 1A | 250 V ou 125 V | Pour les appareils de commande électronique, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur de tension. | 2 | ○ | ● | ○ |
HTP1125A/B, qui est un système de contrôle de la qualité. | 1.25A | 250 V ou 125 V | Pour les appareils de commande électronique, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur de tension. | 3.8 | ○ | ● | ○ |
HTP1150A/B, qui est le type de véhicule utilisé | 1.5A | 250 V ou 125 V | Pour les appareils de commande électronique, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur de tension. | 4.2 | ○ | ● | ○ |
HTP1160A/B, qui contient les données suivantes: | 1.6A | 250 V ou 125 V | Pour les appareils de commande électronique, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur de tension. | 6.2 | ○ | ● | ○ |
Le nombre de points de contrôle doit être supérieur à: | 2A | 250 V ou 125 V | Pour les appareils de commande électronique, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur de tension. | 13 | ○ | ● | ○ |
HTP1250A/B, qui est le type de véhicule utilisé. | 2.5A | 250 V ou 125 V | Pour les appareils de commande électronique, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur de tension. | 18 | ○ | ● | ○ |
HTP1300A/B, qui est le type de véhicule utilisé. | 3A | 250 V ou 125 V | Pour les appareils de commande électronique, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur de tension. | 28 | ○ | ● | ○ |
HTP1315A/B | 3.15A | 250 V ou 125 V | Pour les appareils de commande électronique, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur de tension. | 32 | ○ | ● | ○ |
HTP1350A/B | 3.5A | 250 V ou 125 V | Pour les appareils de commande électronique, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur de tension. | 39 | ○ | ● | ○ |
HTP1400A/B, qui est le modèle de référence de la série HTP1400. | 4A | 250 V ou 125 V | Pour les appareils de commande électronique, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur de tension. | 43 | ○ | ● | ○ |
HTP1500A/B, qui est le type de véhicule utilisé. | 5A | 250 V ou 125 V | Pour les appareils de commande électronique, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur de tension. | 54 | ○ | ● | ○ |
HTP1600A/B, qui est le type de véhicule utilisé. | 6A | 250 V ou 125 V | Pour les appareils de commande électronique, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur de tension. | 58 | ○ | ● | ○ |
HTP1630A/B | 6.3A | 250 V ou 125 V | Pour les appareils de commande électronique, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur de tension. | 59 | ○ | ● | ○ |
HTP1700A/B | 7A | 250 V ou 125 V | Pour les appareils de commande électronique, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur de tension. | 63 | ○ | ● | ○ |
HTP1800A/B, qui est le type de véhicule utilisé. | 8A | 250 V ou 125 V | Pour les appareils de commande électronique, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur de tension. | 65 | ○ | ● | ○ |
HTP2100A/B, qui est le modèle de référence de la série HTP2100. | 10A | 250 V ou 125 V | Pour les appareils de commande électronique, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur de tension. | 68 | ○ | ● | ○ |
HTP2100A/B, qui est le modèle de référence de la série HTP2100. | 12A | 250 V ou 125 V | Pour les appareils de commande électronique, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur de tension. | 72 | ○ | ○ | ○ |
Caractéristiques électriques
Pourcentage d'ampère nominal ((In) |
Le temps du souffle |
100% * Dans | 4 heures Min |
200% * Dans | 60 secondes maximum |
Données environnementales
Température de fonctionnement | -55 °C à +125 °C (avec dégradation) |
Choc thermique |
La méthode est la suivante: condition d'essai B (5 cycles de -65 °C à +125 °C) |
Vibration | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. |
Humidité | Le test doit être effectué à l'aide d'une méthode de dépistage. |
Spray de sel | Le test doit être effectué sur une base de la méthode suivante: |
Quelles sont les similitudes et les différences entre un fusible jetable et un fusible réinitialisable?
Un fusible réinitialisable est essentiellement un thermistor PTC. Il est totalement différent d'un fusible en raison de son principe de fonctionnement:il protège un circuit car la résistance du matériau PTC est positivement corrélée à la température et saute au point Curie.
Pour les similitudes: ils peuvent tous deux être utilisés pour les circuits de protection contre les surtensions et appliqués à un certain nombre de domaines et de circonstances similaires.Par exemple:, les deux produits sont remarquables pour les applications de protection des batteries où les exigences de protection contre le surcourant ne sont pas aussi strictes.Pour la protection de certains circuits intégrés et de composants importants ou aux extrémités d'entrée/sortie de puissancePour ces pièces, les exigences d'impédance sont également plus élevées.le thermistore PTC sera le meilleur choix pour les circonstances où les produits doivent éviter d'être endommagés par une surchauffe ou une protection contre le surcourant à des interfaces où l'échange à chaud est fréquentCependant, dans la plupart des cas, les deux produits sont très différents ou ne peuvent pas se remplacer.
En raison des similitudes et des différences, les deux produits sont disponibles sur le marché à des fins différentes.
Un fusible unique | Fuseau PTC réinitialisable | |
Résistance interne | Petite | Les plus gros |
Sensibilité au courant | Très haut | Faible |
Temps de réponse | Il est rapide. | Faible |
Taux de vieillissement | Lentement. | Il est rapide. |
Courant de fuite | Aucune | - Oui, oui. |
Performance en matière de sécurité | Il est fort. | Faible |
Portée d'application | Large | Étroite |