La série de fusibles réarmables PTC 600 V Dip est conçue pour protéger contre les événements de panne de courant généralement rencontrés dans les applications de télécommunications. Cette série est conçue pour être utilisée dans des applications qui doivent répondre aux exigences de GR - 1089-CORE et UL60950 / EN60950 / IEC60950. Ces dispositifs réinitialisables aident également à répondre aux exigences des normes ITU K.20, K.21 et K.44.Le texte suivant concerne les fusibles réarmables PTC Dip Poly Fuse liés, j'espère vous aider à mieux comprendre le fusible réarmable DIP PTC Poly Fuse.
Fusible réarmable PTC Poly Fuse Dip
Fusible réarmable PTC à fusible radial en poly 600 V 0,11 A 0,15 A 0,16 A Protection ForTelecom
Application Of Fusible réarmable PTC Poly Fuse Dip
Protection secondaire contre les surintensités pour:
Équipement de bureau central (CO)
Équipement des locaux du client (CE)
Systèmes d'alarme
Décodeurs (STB)
Voix sur IP (VOIP)
Circuit d'interface de ligne d'abonné (SLIC)
ADSL, PBX, MDF, IAN, WAN, T1 / E1
Protection Application Guide Of Fusible réarmable PTC Poly Fuse Dip
Région / spécification |
Application |
Sélection de l'appareil |
Amérique du Nord Telcordia GR-1089 |
* Accéder à l'équipement réseau Répéteurs de terminaux distants Équipement WAN Cross -connect |
TRG150 |
Amérique du Nord TIA-968-A, UL60950 |
Client et équipement informatique Modems analogiques Modems ADSL, XDSL Postes téléphoniques, systèmes PBX Appareils Internet Terminaux POS |
TRG150 |
Amérique du Nord Telcordia GR-1089 |
Bureau central Cartes de ligne POTS / RNIS Cartes de ligne T1 / E1 / J1 Répartiteurs ADSL / VDSL CSU / DSU |
TRG150 |
Amérique du Nord Telcordia GR-1089 |
* Systèmes de communication intra-bâtiment Cartes LAN, VOIP Combinés à boucle locale |
TRG150 |
Amérique du Sud / Asie / Europe UIT K.20 et K.21 |
Features Of Fusible réarmable PTC Poly Fuse Dip
Dispositifs à plomb radial
Capacités de surtension haute tension
Matériau isolant UL94 V-0
Reconnaissance d'agence: ULã € CSAã € TUV
Sans plomb et conforme à la directive RoHS 2011/65 / UE de l'Union européenne.
Taux d'interruption 600VAC
Temps rapide - voyage
Electrical Characteristics Of TFusible réarmable PTC Poly Fuse Dip
Maintenir le courant |
Courant de voyage |
Courant max |
Courant max |
Tension max |
Temps de trajet maximum |
Consommation d'énergie |
Plage de résistance (Î ©) |
||||
IH, (UNE) |
IT, (UNE) |
Vmax, (v) |
Imax, (UNE) |
Vmax, (v) |
(UNE) |
(Seconde.) |
Pdtyp (W) |
Rmin |
Rmax |
R1max |
|
TRG011 |
0.11 |
0.22 |
250 |
3.0 |
600 |
1.00 |
4.0 |
1.0 |
7.0 |
14.0 |
26.0 |
TRG015 |
0.15 |
0.30 |
250 |
3.0 |
600 |
1.00 |
5.0 |
1.0 |
6.0 |
12.0 |
22.0 |
TRG016 |
0.16 |
0.32 |
250 |
3.0 |
600 |
1.00 |
7.5 |
1.7 |
4.0 |
10.0 |
18.0 |
â IH = courant de maintien: courant maximum auquel l'appareil ne se déclenche pas à 25 ° C d'air calme.
■IT = Courant de déclenchement: courant minimum auquel l'appareil se déclenchera toujours à 25 ° C d'air calme.
■Vmax = Le dispositif à tension maximale peut résister sans dommage au courant nominal.
■Imax = Le dispositif de courant de défaut maximal peut résister sans dommage à la tension nominale.
■Temps maximum de déclenchement = Temps maximum de déclenchement (s) au courant assigné.
Pd max = dissipation de puissance maximale: puissance maximale dissipée par l'appareil lorsqu'il est dans un environnement atmosphérique.
■Rmin = résistance minimale de l'appareil à 25 ° C avant le déclenchement.
■Rmax = Résistance maximale de l'appareil à 25 ° C avant le déclenchement.
■R1max = Résistance maximale de l'appareil à 25 ° C, de l'appareil une heure après le premier déclenchement.
Product Dimensions & Marking Of Fusible réarmable PTC Poly Fuse Dip (Unit: mm)
A |
B |
C |
D |
E |
Caractéristiques physiques |
|||
Max. |
Max. |
Typ. |
Min. |
Max. |
Style |
Lead Dia. |
Matériel. |
|
TRG011 |
9.0 |
12.5 |
5.1 |
7.6 |
4.6 |
1 |
0.6 |
CU |
TRG015 |
9.0 |
12.5 |
5.1 |
7.6 |
4.6 |
1 |
0.6 |
CU |
TRG016 |
9.0 |
12.5 |
5.1 |
7.6 |
4.6 |
1 |
0.6 |
CU |
Tableau de déclassement thermique - Je tiens le fusible réarmable PTC 600 V (ampères)
P / N |
Température ambiante de fonctionnement |
||||||||
-40â „ƒ |
-20â „ƒ |
0 ™ |
25 ™ |
40 ™ |
50 ™ |
60 ™ |
70 ™ |
85 ™ |
|
TRG011 |
0.22 |
0.19 |
0.17 |
0.14 |
0.11 |
0.10 |
0.07 |
0.07 |
0.06 |
TRG015 |
0.24 |
0.21 |
0.18 |
0.15 |
0.12 |
0.11 |
0.08 |
0.08 |
0.06 |
TRG016 |
0.25 |
0.22 |
0.19 |
0.16 |
0.13 |
0.12 |
0.08 |
0.09 |
0.07 |
Typical time to trip at 25 ™ Of The 600V Dip PTC Resettable Fuse
Les courbes Time to Trip représentent les performances typiques d'un appareil dans un environnement d'application simulé. Les performances réelles dans des applications client spécifiques peuvent différer de ces valeurs en raison de l'influence d'autres variables.
Package information Of Fusible réarmable PTC Poly Fuse Dip
Modèle Qy ty / bag
TRG015-TRG016 1000 pièces
Spécifications des bandes et bobines
Appareils enregistrés avec les normes EIA468 - B / IEC286-2.
Comment fonctionne l'effet Polymer-Resettable-Fuse?
À des températures de fonctionnement normales, le polyéthylène enveloppe étroitement le conducteur dans une structure cristalline, formant un chemin conducteur à faible impédance comme illustré à gauche, en raison de la faible impédance, le courant traversant le composant PPTC sur le circuit génère peu d'énergie thermique qui ne changer la structure cristalline du polyéthylène. Lorsque le courant anormal se produit, l'énergie thermique générée sur le conducteur changera le polyéthylène de cristallin à amorphe, comme indiqué à droite. Dans ce cas, le conducteur enveloppé sera séparé par l'expansion du polyéthylène, conduisant à une augmentation rapide de l'impédance et limitant le courant anormal traversant le composant PPTC.Après que le courant anormal disparaisse, le chemin du conducteur se combinera à nouveau en basse impédance.