電子ヒューズ技術

高速ブロウとスローブラウのヒューズの違いと適用

6X30セラミックヒューズ500V/250V/125V 200MA-50Aスローブロウの高速ブラウ

急速に作用するヒューズとゆっくりとしたヒューズのコアの違い. それらの主な違いは、融解の速度とパルス電流に耐える能力にあります. 急速に作用するヒューズは迅速に反応し、敏感な回路を保護するのに適しています; ゆっくりとしたヒューズは、瞬時のサージ電流に耐えることができ、誤ったトリガーを避けることができます.

アプリケーションシナリオに関して, 速い作用型ヒューズは抵抗荷重とIC保護に適していると言及されています, 一方、ゆっくりしたヒューズは、容量性/誘導負荷に適しています. 間違ったアプリケーションシナリオがデバイスの起動に失敗するか、保護が失敗するため、この情報は非常に重要です. スイッチング電源などのサージ電流を持つ場合には、ゆっくりと作動するヒューズを使用する必要があることが特に強調されています。.

技術原則の観点から, の “遅延特性” ゆっくりしたヒューズのものは、特別な構造と材料デザインに由来します, エネルギーを吸収し、パルスに抵抗することができます. この原則の説明は非常に貴重であり、迅速なヒューズがゆっくりと作動するヒューズを単純に置き換えることができない理由をユーザーが理解するのに役立ちます.

パラメーター選択のための実用的な提案: 定格電流はです 1.5-2 動作する電流の時間. しかし, アクションがより速くなるほど誤解されることに注意することが重要です, より良い. の “ゆるみ” ゆっくりと作動するヒューズは、実際には彼らの知的な判断能力を反映しています.

比較を示すためにそれをテーブルに整理することを検討することはより明確です. テーブルには4つの寸法を含める必要があります: 融合特性, 該当する負荷, 典型的なアプリケーション, および交換原則, ユーザーが一目でそれを見ることができるように. 例えば, の “サージ耐性” ゆっくりとしたヒューズの容量性/誘導負荷に対応します, 典型的なアプリケーションは電源とモーターのスタートの切り替えです.

迅速な作用の主な違い (高速ブラウ) ゆっくりと作動します (スローブラウ) ヒューズは融合特性にあります, アプリケーションシナリオとサージ抵抗. 特定の比較は次のとおりです:

速いスロー, ファストブレイク 6125 チップヒューズ20a, 30A, 40あ, 新しいエネルギーバッテリーパック回路保護用

速いスロー, ファストブレイク 6125 チップヒューズ20a, 30あ, 40あ, 新しいエネルギーバッテリーパック回路保護用

マイクロ抵抗器タイプピコミニチュアカートリッジヒューズ250Vと軸鉛緑色の速いブロー

マイクロ抵抗器タイプピコミニチュアカートリッジヒューズ250Vと軸鉛緑色の速いブロー

6×30, 6.3X32高速作用ヒューズチューブ200MA-50A 500V, 600V, 750, 1000V

6×30, 6.3×32 高速作用ヒューズチューブ200MA-50A 500V, 600V, 750, 1000V

私. コアの違い‌

特徴 急速に作用するヒューズ‌ ゆっくりと作動するヒューズ
fusing speeds クイック応答, 過電流時の速い融合 (ミリ秒レベル) 応答遅延, 融合する前に短いパルス電流に耐えることができます
surge抵抗‌‌ 弱い, 瞬間的な大きな電流によって誤って誤って吹き飛ばされます 強い, エネルギーを吸収して、パワーオンサージに抵抗できます
upplably付録負荷タイプ 抵抗荷重 (加熱ワイヤなど), 敏感なIC回路 容量性/誘導負荷 (モーターなど, スイッチング電源)

迅速な作用, 新しいエネルギーバッテリー用のスロー作用チップヒューズ63V 72V 125V 250V 300V

迅速な作用, 新しいエネルギーバッテリー用のスロー作用チップヒューズ63V 72V 125V 250V 300V

8810 高電流チップヒューズ20A-125A正方形セラミックヒューズスローブロウ32V〜125V

8810 高電流チップヒューズ20A-125A正方形セラミックヒューズスローブロウ32V〜125V

2.4-7mm軸方向リードグリーン/イエローヒューズ125-250V 630MA 1A〜15Aファーストスローブローピコ抵抗ヒューズ

2.4-7mm軸方向リードグリーン/イエローヒューズ125-250V 630MA 1A〜15Aファーストスローブローピコ抵抗ヒューズ

ii. アプリケーションシナリオ
fast-acting fuse該当するシナリオ‌
安定した作業電流を持つ抵抗回路 (電気ケトル, ヒータ);
貴重なデバイスを迅速に保護する必要がある回路 (IC, MOSチューブ);
サージ電流のない敏感な電子機器.

slow-blowヒューズアプリケーションシナリオ‌
スタートアップの急増を伴う容量性回路 (スイッチング電源電解コンデンサの充電);
大きなスタートアップ電流を備えた誘導負荷 (モーター, コンプレッサー);
パルス干渉の影響を受けやすい電源入力/出力端子およびその他のリンク.

6X30セラミックヒューズ500V/250V/125V 200MA-50Aスローブロウの高速ブラウ

6×30 セラミックヒューズ500V/250V/125V 200MA-50Aスローブロウの高速ブロウ

6×30, 6.35X32高電圧セラミックヒューズチューブ200MA-50A 500V, 600V, 750V, 1000V

6×30, 6.35×32 高電圧セラミックヒューズチューブ200MA-50A 500V, 600V, 750V, 1000V

セラミックヒューズ3x10, 3.6X10, 4X11mmセラミックヒューズチューブ200MA-15Aシングルボディ & リードワイヤー付き

セラミックヒューズ3×10, 3.6×10, 4X11mmセラミックヒューズチューブ200MA-15Aシングルボディ & リードワイヤー付き

‌III. 選択の考慮事項‌
rated rated current‌: いつもの 1.5-2 機器の最大動作電流は、サージと互換性があります.
Replacement原理‌:
ファストブレークは、干し抑制を改善するためにスローブレークに置き換えることができます (敏感な回路を除きます);
slowスローブレークを速いブレークに置き換えます, それ以外の場合は、起動融合を引き起こします (モーターが起動するときなど).
Marking Distinctions:
通常、ファストブレイクには文字‌f‌でマークされています (迅速な作用), スローブレークには‌t‌がマークされています (時間遅延).

‌iv. 技術原則‌
slow-break遅延メカニズム: 特別な構造を通してエネルギーを吸収します (合金溶融物など), 一時的にパルス電流に耐えます (コンデンサ充電電流など), 連続して過負荷になった場合のみ融合します.
fast-fast-breakメカニズム: ヒューズには細かい構造があり、現在の変化に敏感です, 過電流が発生したときにすぐに壊れます.

⚠️‌に適用される訂正を想定しています: スローブレークは意味がありません “応答が遅い”, しかし、誤った保護を避けるために、断層電流とパルス電流を区別できます.