Tuoteryhmät
- termistori 36
- PCB-asennettava sulakepidike 27
- Johtosarja 6
- Terän sulakepidikkeet 17
- termostaatti 50
- Sähkösulake 24
- Autojen lämpötila -anturi 7
- Lämpövirtakatkaisija 22
- Sulakekotelon pidike 36
- Lämpösensori 81
- Lämpökytkin 68
- Auton sulake 20
- Ruuvaa sulakkeet 8
- lämpösulake 32
- pinta-asennettavat sulakkeet 12
Tuotetunnisteet
Mukautettu nopea nopea/hidas keraaminen putken sulakevirta
mukautettu 5 * 20mm 6x30mm,6x 25mm, 3.6x 10mm, 10x38mm keraamiset putkisulakkeet Nopea/hidas sulake Johtimilla ja johtimilla 250V 0,5A 1A 1,5A 2A 2,5A 3A 4A 5A 6,3A 10A 12A 15A 20A 25A 30A verkossa tänään!
mukautettu 5 * 20mm 6x30mm,6x 25mm, 3.6x 10mm, 10x38mm keraamiset putkisulakkeet Nopea/hidas sulake Johtimilla ja johtimilla 250V 0,5A 1A 1,5A 2A 2,5A 3A 4A 5A 6,3A 10A 12A 15A 20A 25A 30A verkossa tänään!
Keraamiset putkisulakkeet määrittelevät sen a “sulakkeen linkki” kansainvälisissä standardeissa. Se on sähkökomponentti, joka on asennettu piiriin varmistamaan piirin turvallinen toiminta. Elektroniikkatuotteet ovat kaiken kattavia, ja nämä sähköä vaativat tuotteet on varustettava samoilla pienillä komponenteilla ja sulakkeilla, jotka vastaavat turvallisuudesta. 3C-tuotteissa ei ole vain sulakkeita, sulakkeet on asennettava myös tavallisiin autoihin tai sähköautoihin.
Nyt kun tuotteet pienenevät ja pienenevät, ne integroituvat yhä enemmän, ja sulakkeiden muoto ja koko eroavat myös hyvin perinteisistä sulakkeista. Esimerkiksi, matkapuhelimen Ceramic Tube -sulakkeen on vastattava nopean latauksen trendiä. Kestää hetkellisen suuren virran, saavuttaakseen suojatehtävänsä, sulakkeiden vaatimukset ovat yhä korkeammat.
![]() Aikaviive hidas puhallus 10 AMP 250 V 5 x 20mm keraamiset sulakkeet |
![]() Brittiläinen BS1362 keraaminen sulake 6x25MM |
![]() 3.6x10mm keraamiset putkisulakkeet aksiaalisilla johtimilla |
Yleensä näkemämme lasiputkisulakkeet eivät ole yhtä materiaalia. Se on lyijystä valmistettu seos, antimonia, ja tinaa. Tällä pyritään saavuttamaan matala sulamispiste ja näitä metalleja lisätään, kuparikorkit molemmissa päissä, jotta johtavuus on parempi, kuparikannen pinta on niklattu.
Ceramic Tube -sulakkeen muoto on varhaisin nauhan muotoinen sulake, joka kiinnitetään suoraan ruuveilla molemmista päistä, ja sitä käytetään vanhanaikaisissa sähköjarruissa.
Siru Ceramic Tube -sulake koostuu muovilevystä ja kahdesta metallilevystä, joita käytetään yleisesti autoissa, ja lasiputkia käytetään usein elektroniikkatuotteissa.
Sylinterimäiset sulakkeet juottavat suoraan nastat molemmista päistä piirilevyyn. Neliömäisellä sulakkeella on eristys- ja tilaa säästävät ominaisuudet, ja sitä käytetään usein elektronisissa tuotteissa, kuten tietokoneissa.
Sulakkeen tehtävänä on, kun piirissä on toimintahäiriö tai se on epänormaali, virta kasvaa jatkuvasti, ja lisääntynyt virta voi vahingoittaa komponentteja, polttaa piirin tai jopa aiheuttaa tulipalon.
Jos keraaminen putkisulake on asennettu piiriin, kun virta nousee epänormaalisti tietylle tasolle, keraamisen putken sulake on palanut virran katkaisemiseksi ja laitteen suojaamiseksi.
Sulakkeet syntyivät 1880-luvulla. Edison keksi keraamisen putken sulakkeen, joka vastaa piirin varoventtiiliä, ja haki patenttia. Keraaminen putkisulake keksittiin tuolloin suojaamaan hehkulamppuja, koska hehkulamput olivat erittäin kalliita silloin, kun ne keksittiin.
Yhteiskunnan kehityksen ja sähkölaitteiden jatkuvan lisääntymisen myötä, myös keraamisten putkien sulaketeollisuus on kehittynyt nopeasti. Sulaketeollisuus Kiinassa alkoi suhteellisen myöhään, ja vasta 1970-luvulla televisioiden lokalisointi edisti sulakkeiden kehitystä Kiinassa..
Ceramic Tube -sulakkeen toimintaperiaate on, että kun virta kulkee johtimen läpi, johdin tuottaa lämpöä johtimen vastuksen vuoksi. Kun sulakkeen materiaali ja muoto on määritetty, sen vastus on kiinteä. Kun virta kulkee sen läpi, se lämpenee, ja sen lämmöntuotanto lisääntyy ajan myötä. Virran ja resistanssin suuruus määrää lämmön muodostumisnopeuden. Keraamisen putkivarokkeen rakenne ja asennustila määräävät lämmönkulutuksen. Jos lämmöntuottonopeus on pienempi kuin lämmön haihtumisen nopeus, sulake ei pala.

Keraamiset putkisulakkeet nopeasti – Hidas sulake
Jos lämmöntuottonopeus on yhtä suuri kuin lämmön haihtumisen nopeus, se ei sula pitkään aikaan. Jos lämmön muodostumisnopeus on suurempi kuin nopeus, jolla lämpö häviää, syntyvän lämmön määrä kasvaa ja lämmön lisääntyminen aiheuttaa lämpötilan nousun. Kun lämpötila nousee sulakkeen sulamispisteen yläpuolelle, sulake palaa.
Tavallisten lasiputkisulakkeiden valmistus. Piidioksidimateriaali vedetään ensin läpinäkyvään lasiputkeen, jonka halkaisija on 5 mm korkean lämpötilan läpi, ja leikkaa sitten pituisiksi 20 mm. Lasiputken kaksi päätä on pyöristettävä korkeassa lämpötilassa, jotta lasiputken terävät reunat eivät naarmuta sulaketta kulkiessaan sulakkeen läpi.
Lasiputkeen asetetaan metalliseossulake, ja painettu ylä- ja alakansi hitsataan yhteen keraamisen putkisulakkeen kanssa korkeataajuudella.
Lopuksi, kone tunnistaa automaattisesti keraamisen putken sulakkeen, ponnahtaa ulos kelpaamaton sulake, ja pakkaa pätevän sulakkeen.
Jotkut saattavat ihmetellä, miksi yleinen keraaminen putkisulake on asennettu lasiputkeen. Ensimmäinen, lasiputki on eristetty ja vaikea sytyttää, varmistaa, että sulake on ainoa johtava liitännän välittäjä molemmissa päissä. Lasiputken halpa hinta on myös syy käyttää sitä. Lisäksi, lasiputkesta näkee onko sisäinen sulake palanut, sulakkeen laatu on suhteellisen helppo arvioida, ja lasiputki ei ole tyhjiö.
Tekniikan kehityksen myötä, sulakkeita on ilmestynyt lisää. Kuten nollattava sulake, tämän tyyppinen sulake muuttaa muotoaan automaattisesti, kun lämpötila ylittää tietyn turvallisen lämpötilan, johtavat sähkökatkoihin. Kun lämpötila on palautunut, se voidaan käynnistää automaattisesti toimimaan normaalisti ilman manuaalista puuttumista.
Tuotetiedot
Aikomukset kehittyä, käyttää teknologiaa yhteiskunnan hyväksi
| Katkaisukapasiteetti | Materiaali | Käyttölämpötila | Juotosolosuhteet |
| 1500A 250V AC jännitteellä(1A-10A) | Sulakkeen runko – keraaminen putki Päätykansi–niklattua messinkiä Letti–tinattua kuparia nikkelöidyssä messinkikorkissa |
-40℃~+125℃ | Aaltojuote:260℃,≤5S Käsi juotos: 360℃,≤1S |
Toiminnalliset ominaisuudet
| Testausvirta | Puhallusaika | |
| Min | Max | |
| 150% | 1 tunnin | – |
| 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 |
Hyväksynnät(○ Odottaa ● Hyväksynnät)
| Nykyinen luokitus | Jännitteen luokitus | Normaali sulava I2T(A2 s) | Hyväksynnät | |||||
| 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 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Ota yhteyttä
Sähköpostiasi odotellessa, vastaamme sinulle sisällä 12 tuntia arvokasta tietoa, jota tarvitset.
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



