Kategorije proizvoda
- termistor 36
- Držač osigurača za montiranje na PCB 27
- Ožičenje 6
- Držači osigurača 17
- termostat 50
- Električni osigurač 24
- Automobilski temperaturni senzor 7
- Thermal Circuit Breaker 22
- Držač kutije sa osiguračima 36
- Temperaturni senzor 81
- Termalni prekidač 68
- Auto Fuse 20
- Pričvrstite osigurače 8
- termički osigurač 32
- osigurači za površinsku montažu 12
Oznake proizvoda
Prilagođena brza brza/spora struja osigurača keramičke cijevi
običaj 5 * 20mm 6x30mm,6x25mm, 3.6x10mm, 10x38mm keramičke cijevi osigurači brzi/spori osigurač sa vodovima i žicama 250V 0.5A 1A 1.5A 2A 2.5A 3A 4A 5A 6.3A 10A 12A 15A 20A 25A 30A online danas!
običaj 5 * 20mm 6x30mm,6x25mm, 3.6x10mm, 10x38mm keramičke cijevi osigurači brzi/spori osigurač sa vodovima i žicama 250V 0.5A 1A 1.5A 2A 2.5A 3A 4A 5A 6.3A 10A 12A 15A 20A 25A 30A online danas!
Keramičke cijevi osigurači ga definiraju kao a “osigurač” u međunarodnim standardima. To je električna komponenta ugrađena u strujno kolo kako bi se osigurao siguran rad kola. Elektronski proizvodi su sveobuhvatni, a ovi proizvodi koji zahtijevaju električnu energiju moraju biti opremljeni istim malim komponentama i osiguračima koji su odgovorni za sigurnost. Ne samo da postoje osigurači na 3C proizvodima, osigurači također moraju biti ugrađeni na obične automobile ili električne automobile.
Sada kako proizvodi postaju sve manji i manji, oni su sve više integrisani, a oblik i veličina osigurača su također vrlo različiti od tradicionalnih osigurača. Na primjer, Keramički osigurač mobilnog telefona mora odgovarati trendu brzog punjenja. Da izdrži trenutnu veliku struju, da ostvari svoju zaštitnu funkciju, zahtjevi za osiguračima su sve veći i veći.
![]() Time-Lag Slow-Blow 10AMP 250V 5 x 20mm keramički osigurači |
![]() Britanski BS1362 keramički osigurač 6x25MM |
![]() 3.6x10mm keramičke cijevi osigurači sa aksijalnim vodovima |
Osigurači od staklenih cijevi koje obično vidimo nisu jedan materijal. To je legura napravljena od olova, antimon, i lim. Time se postiže niska tačka topljenja i dodaju se ovi metali, bakrene kapice na oba kraja, tako da će provodljivost biti bolja, površina bakrenog poklopca je niklovana.
Oblik osigurača Keramičke cijevi ima najraniji osigurač u obliku trake, koji je direktno pričvršćen vijcima na oba kraja, i koristi se na starim električnim kočnicama.
Osigurač keramičke cijevi sa čipom sastoji se od plastičnog lima i dva metalna lima, koji se najčešće koriste u automobilima, a staklene cijevi se često koriste u elektroničkim proizvodima.
Cilindrični osigurači će direktno zalemiti pinove na oba kraja na ploču. Četvrtasti osigurač ima karakteristike izolacije i uštede prostora, i često se koristi u elektronskim proizvodima kao što su računari.
Funkcija osigurača je da kada strujni krug ne radi ili je nenormalan, struja se stalno povećava, a povećana struja može oštetiti komponente, spaliti strujni krug ili čak izazvati požar.
Ako je osigurač keramičke cijevi ugrađen u strujno kolo, kada struja nenormalno poraste na određeni nivo, osigurač keramičke cijevi je pregorio kako bi se prekinula struja i zaštitio uređaj.
Osigurači su rođeni 1880-ih. Edison je izumio osigurač keramičke cijevi ekvivalentan sigurnosnom ventilu u krugu i prijavio se za patent. Osigurač keramičke cijevi izumljen je u to vrijeme za zaštitu žarulja sa žarnom niti, jer su žarulje sa žarnom niti bile veoma skupe u vrijeme kada su prvi put izumljene.
Sa razvojem društva i stalnim povećanjem broja električnih uređaja, industrija osigurača keramičkih cijevi se također brzo razvila. Industrija osigurača u Kini počela je relativno kasno, i tek 1970-ih, kada su televizori lokalizovani, promovirali su razvoj osigurača u Kini.
Princip rada osigurača Keramičke cijevi je taj da struja prolazi kroz provodnik, provodnik će stvarati toplinu zbog otpora provodnika. Nakon što se utvrdi materijal i oblik osigurača, njegov otpor je fiksan. Kada struja teče kroz njega, zagrejaće se, i njegova proizvodnja topline će se vremenom povećavati. Veličina struje i otpora određuju brzinu stvaranja topline. Struktura osigurača Keramičke cijevi i uvjeti njegove instalacije određuju stopu potrošnje topline. Ako je brzina stvaranja topline manja od brzine disipacije topline, osigurač neće pregoreti.

Osigurači keramičkih cijevi brzo – Slow Fuse
Ako je brzina stvaranja topline jednaka brzini odvođenja topline, neće se rastopiti dugo vremena. Ako je brzina stvaranja topline veća od brzine kojom toplina nestaje, količina proizvedene topline će se povećati, a povećanje topline će uzrokovati porast temperature. Kada temperatura poraste iznad tačke topljenja osigurača, osigurač će pregoreti.
Proizvodnja uobičajenih osigurača od staklenih cijevi. Materijal silicijum dioksida se prvo uvlači u prozirnu staklenu cijev prečnika od 5 mm kroz visoku temperaturu, a zatim isecite na dužinu od 20 mm. Dva kraja staklene cijevi moraju biti zaobljena visokom temperaturom kako bi se spriječilo da oštri rubovi staklene cijevi izgrebu osigurač prilikom prolaska kroz osigurač.
Osigurač od legure postavljen je u staklenu cijev, a odštampani gornji i donji poklopci su zavareni zajedno sa osiguračem keramičke cijevi visokom frekvencijom.
Konačno, mašina automatski detektuje osigurač keramičke cijevi, iskoči nekvalifikovani osigurač, i pakuje kvalifikovani osigurač.
Neki ljudi se mogu zapitati zašto je uobičajeni osigurač keramičke cijevi ugrađen u staklenu cijev. Prvo, staklena cijev je izolirana i teško se zapali, osiguravajući da je osigurač jedini posrednik u vodljivoj vezi na oba kraja. Jeftina cijena staklene cijevi je također razlog za njeno korištenje. Osim toga, staklena cijev može vidjeti da li je unutrašnji osigurač pregorio, relativno je lako procijeniti kvalitet osigurača, a staklena cijev nije vakuum.
Sa razvojem tehnologije, pojavilo se više vrsta osigurača. Kao što je resetljivi osigurač, ovaj tip osigurača se automatski deformiše kada temperatura pređe određenu sigurnu temperaturu, što dovodi do nestanka struje. Nakon što se temperatura vrati, može se automatski uključiti da radi normalno bez ručne intervencije.
Detalji o proizvodu
Namjere za razvoj, koristiti tehnologiju za dobrobit društva
| Breaking Capacity | Materijal | Radna temperatura | Uslovi lemljenja |
| 1500A na 250V AC(1A-10A) | Tijelo osigurača – keramička cijev End cap–niklovani mesing Pigtail–kalajisan bakar na poklopcu od niklovanog mesinga |
-40℃~+125℃ | Talasni lem:260℃,≤5S Ručno lemljenje: 360℃,≤1S |
Funkcionalne karakteristike
| Testiranje struje | Blow Time | |
| Min | Max | |
| 150% | 1 sat | – |
| 210% | 1 S | 30min |
| 275% | 750ms | 80s |
| 400% | 95ms(1A-3.15A) 150ms(4A-16A) |
5S(1A-10A) 8S(12.5A-16A) |
| 1000% | 10 ms | 150ms |
Odobrenja(○ Na čekanju ● Odobrenja)
| Current Rating | Voltage Rating | Normalno topljenje I2T(A2sec) | Odobrenja | |||||
| VDE | CCC | CQC | UL | PSE | KC | |||
| 1A | 250V | 1.4 | ● | ● | ● | ● | ||
| 1.25A | 250V | 2.0 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 1.6A | 250V | 3.3 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 2A | 250V | 5.2 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 2.5A | 250V | 8.3 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 3.15A | 250V | 13 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 4A | 250V | 22 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 5A | 250V | 36 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 6.3A | 250V | 54 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 8A | 250V | 90 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 10A | 250V | 130 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 12A | 250V | 112 | ○ | ● | ||||
| 12.5A | 250V | 216 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |
| 15A | 250V | 252 | ○ | ● | ||||
| 16A | 250V | 332 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Kontaktirajte nas
Čekam vaš email, mi ćemo vam odgovoriti unutar 12 sati sa vrijednim informacijama koje su vam potrebne.
English
Afrikaans
العربية
বাংলা
bosanski jezik
Български
Català
粤语
中文(简体)
中文(漢字)
Hrvatski
Čeština
Nederlands
Eesti keel
Suomi
Français
Deutsch
Ελληνικά
हिन्दी; हिंदी
Magyar
Bahasa Indonesia
Italiano
日本語
한국어
Latviešu valoda
Lietuvių kalba
македонски јазик
Bahasa Melayu
Norsk
پارسی
Polski
Português
Română
Русский
Cрпски језик
Slovenčina
Slovenščina
Español
Svenska
ภาษาไทย
Türkçe
Українська
اردو
Tiếng Việt



