Kategorije proizvoda
- termistor 36
- Držač osigurača za PCB 27
- Kabelski svežanj 6
- Držači osigurača noža 17
- termostat 50
- Električni osigurač 24
- Senzor automobilske temperature 7
- Toplinski prekidač 22
- Držač kutije s osiguračima 36
- Senzor temperature 81
- Toplinski prekidač 68
- Osigurač automobila 20
- Osigurači 8
- toplinski osigurač 32
- osigurači površinskih nosača 12
Oznake proizvoda
Prilagođena brza brza/spora struja osigurača keramičke cijevi
običaj 5 * 20mm 6x30 mm,6x25 mm, 3.6x10 mm, 10Osigurači od keramičke cijevi x38mm Brzi/spori osigurač S 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 6x30 mm,6x25 mm, 3.6x10 mm, 10Osigurači od keramičke cijevi x38mm Brzi/spori osigurač S 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!
Keramički cijevni osigurači definiraju ga kao a “uložak osigurača” u međunarodnim standardima. To je električna komponenta ugrađena u strujni krug kako bi se osigurao siguran rad kruga. Elektronički proizvodi su sveobuhvatni, i 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 moraju biti ugrađeni i na obične automobile ili električne automobile.
Sada kako proizvodi postaju sve manji i manji, sve su više integrirani, a oblik i veličina osigurača također se jako razlikuju od tradicionalnih osigurača. Na primjer, Keramički cijevni osigurač mobilnog telefona mora biti u skladu s trendom brzog punjenja. Da izdrži trenutnu veliku struju, kako bi ostvario svoju zaštitnu funkciju, zahtjevi osigurača postaju sve veći i veći.
![]() Sporo puhanje s vremenskim odmakom 10AMP 250V 5 x 20mm keramički osigurači |
![]() Britanski BS1362 keramički osigurač 6x25MM |
![]() 3.6x10mm keramički cijevni osigurači s aksijalnim vodovima |
Osigurači od staklene cijevi koje obično vidimo nisu od jednog materijala. To je legura napravljena od olova, antimon, i kositra. Time se postiže nisko talište i ti se metali dodaju, bakrene kapice na oba kraja, tako da će vodljivost biti bolja, površina bakrene kapice je poniklana.
Oblik osigurača s keramičkom cijevi ima najraniji osigurač u obliku trake, koji je direktno fiksiran vijcima na oba kraja, i koristi se na starim električnim kočnicama.
Keramički cijevni osigurač sastoji se od plastične ploče i dvije metalne ploče, koji se obično koriste u automobilima, a staklene cijevi se često koriste u elektroničkim proizvodima.
Cilindrični osigurači izravno će zalemiti pinove na oba kraja na sklopnu ploču. Četvrtasti osigurač ima karakteristike izolacije i uštede prostora, i često se koristi u elektroničkim proizvodima kao što su računala.
Funkcija osigurača je da kada strujni krug ne radi ispravno ili je nenormalan, struja kontinuirano raste, a povećana struja može oštetiti komponente, spaliti krug ili čak izazvati požar.
Ako je keramički cijevni osigurač ugrađen u krug, kada struja abnormalno naraste do određene razine, keramički cijevni osigurač pregori kako bi se isključila struja i zaštitio uređaj.
Osigurači su rođeni 1880-ih. Edison je izumio keramički cijevni osigurač koji je ekvivalentan sigurnosnom ventilu u krugu i prijavio se za patent. Osigurač od keramičke cijevi izumljen je u to vrijeme za zaštitu žarulja sa žarnom niti, jer su žarulje sa žarnom niti bile vrlo skupe u vrijeme kada su prvi put izumljene.
S razvojem društva i stalnim porastom električnih uređaja, industrija osigurača za keramičke cijevi također se brzo razvila. Industrija osigurača u Kini započela je relativno kasno, i tek 1970-ih kada su televizori lokalizirani, promicali su razvoj osigurača u Kini.
Princip rada osigurača od keramičke cijevi je da kada struja prolazi kroz vodič, vodič će stvarati toplinu zbog otpora vodiča. Nakon što se utvrdi materijal i oblik osigurača, njegov otpor je fiksan. Kada kroz njega teče struja, zagrijat će se, a njegovo stvaranje topline će se povećavati s vremenom. Veličina struje i otpora određuju brzinu stvaranja topline. Struktura osigurača od keramičke cijevi i stanje njegove ugradnje određuju brzinu potrošnje topline. Ako je brzina stvaranja topline manja od brzine odvođenja topline, osigurač neće pregorjeti.

Keramička cijev se brzo spaja – Spori osigurač
Ako je brzina stvaranja topline jednaka brzini odvođenja topline, dugo se neće otopiti. 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 točke topljenja fitilja, osigurač će pregorjeti.
Proizvodnja običnih staklenih cijevnih osigurača. Materijal silicijevog dioksida prvo se uvuče u prozirnu staklenu cijev promjera 5 mm kroz visoku temperaturu, a zatim izrezati na dužinu od 20 mm. Dva kraja staklene cijevi moraju biti zaobljena visokom temperaturom kako bi se izbjeglo da oštri rubovi staklene cijevi ogrebu osigurač kada prolaze kroz osigurač.
U staklenu cijev postavljen je osigurač od legure, a tiskani gornji i donji poklopci zavareni su zajedno s osiguračem od keramičke cijevi visokom frekvencijom.
Konačno, stroj automatski detektira osigurač keramičke cijevi, iskoči nekvalificirani osigurač, i pakira kvalificirani osigurač.
Neki se ljudi mogu zapitati zašto je uobičajeni osigurač od keramičke cijevi ugrađen u staklenu cijev. Prvi, staklena cijev je izolirana i teško ju je zapaliti, osiguravajući da je osigurač jedini vodljivi posrednik veze na oba kraja. Niska cijena staklene cijevi također je razlog za njezino korištenje. Uz to, staklena cijev može vidjeti je li unutarnji osigurač pregorio, relativno je lako procijeniti kvalitetu osigurača, a staklena cijev nije vakuumska.
S razvojem tehnologije, pojavilo se više vrsta osigurača. Kao što je osigurač koji se može ponovno postaviti, ova vrsta osigurača se automatski deformira kada temperatura prijeđe određenu sigurnu temperaturu, što dovodi do nestanka struje. Nakon ponovnog uspostavljanja temperature, može se automatski uključiti da radi normalno bez ručne intervencije.
Pojedinosti o proizvodu
Namjere za razvoj, koristiti tehnologiju za dobrobit društva
| Prekidna sposobnost | Materijal | Radna temperatura | Uvjeti lemljenja |
| 1500A na 250V AC(1A-10A) | Tijelo osigurača – keramička cijev Završna kapica–mjed presvučen niklom Kikice–pokositreni bakar na poniklanoj mesinganoj kapici |
-40℃~+125℃ | Valovito lemljenje:260℃,≤5S Ručni lem: 360℃,≤1S |
Funkcionalne karakteristike
| Ispitna struja | Vrijeme puhanja | |
| Min | Maksimum | |
| 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(○ Odobrenja na čekanju)
| Struja | Ocjena napona | Normalno taljenje I2T(A2sek) | 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
Čekajući vašu e -poštu, Odgovorit ćemo vam u okviru 12 sati s 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



