Produktkategorier
- PCB Monter sikringsholder 27
- Ledningsnett 6
- Blade sikringsholdere 17
- termostat 50
- Elektrisk sikring 24
- Automotive temperatursensor 7
- Termisk effektbryter 22
- Sikringsboksholder 36
- Temperatursensor 75
- Termisk bryter 68
- Bil sikring 20
- Bolt ned sikringer 8
- Termisk sikring 32
- Surface Mount sikringer 12
- termistor 36
Produktkoder
Tilpasset Rask Rask/ Langsom keramisk rørsikringsstrøm
skikk 5 * 20mm 6x30mm,6x25 mm, 3.6x10 mm, 10x38mm keramiske rørsikringer Rask/ Langsom sikring Med ledninger og ledninger 250V 0,5A 1A 1,5A 2A 2,5A 3A 4A 5A 6,3A 10A 12A 15A 20A 25A 30A online i dag!
skikk 5 * 20mm 6x30mm,6x25 mm, 3.6x10 mm, 10x38mm keramiske rørsikringer Rask/ Langsom sikring Med ledninger og ledninger 250V 0,5A 1A 1,5A 2A 2,5A 3A 4A 5A 6,3A 10A 12A 15A 20A 25A 30A online i dag!
Keramiske rørsikringer definerer det som en “sikringskobling” i internasjonale standarder. Det er en elektrisk komponent installert i en krets for å sikre sikker drift av kretsen. Elektroniske produkter er altomfattende, og disse produktene som krever strøm må være utstyrt med de samme små komponentene og sikringene som er ansvarlige for sikkerheten. Ikke bare er det sikringer på 3C-produkter, sikringer skal også monteres på vanlige biler eller elbiler.
Nå som produktene blir mindre og mindre, de blir mer og mer integrert, og formen og størrelsen på sikringer er også svært forskjellig fra tradisjonelle sikringer. For eksempel, den keramiske rørsikringen til mobiltelefonen må samsvare med trenden med hurtiglading. For å tåle den øyeblikkelige store strømmen, for å oppnå sin beskyttende funksjon, kravene til sikringer blir høyere og høyere.
![]() Time-Lag Slow-Blow 10AMP 250V 5 x 20 mm keramiske sikringer |
![]() Britisk BS1362 keramisk sikring 6x25MM |
![]() 3.6x10 mm keramiske rørsikringer med aksiale ledninger |
Glassrørsikringene vi vanligvis ser er ikke et enkelt materiale. Det er en legering laget av bly, antimon, og tinn. Dette er for å oppnå formålet med lavt smeltepunkt og disse metallene tilsettes, kobberhetter i begge ender, slik at ledningsevnen blir bedre, overflaten av kobberhetten er nikkelbelagt.
Formen på den keramiske rørsikringen har den tidligste stripeformede sikringen, som er direkte festet med skruer i begge ender, og brukes på elektriske bremser i gammel stil.
Chip Ceramic Tube sikringen er sammensatt av en plastplate og to metallplater, som ofte brukes i biler, og glassrør brukes ofte i elektroniske produkter.
Sylindriske sikringer vil lodde pinnene i begge ender direkte til kretskortet. Firkantsikringen har egenskapene til isolasjon og plassbesparende, og brukes ofte i elektroniske produkter som datamaskiner.
Sikringens funksjon er at når kretsen ikke fungerer eller er unormal, strømmen øker kontinuerlig, og den økte strømmen kan skade komponentene, brenne kretsen eller til og med forårsake brann.
Hvis keramisk rørsikring er installert i kretsen, når strømmen unormalt stiger til et visst nivå, sikringen til det keramiske røret har gått for å kutte strømmen og beskytte apparatet.
Sikringer ble født på 1880-tallet. Edison oppfant Ceramic Tube-sikring som tilsvarer en sikkerhetsventil i kretsen og søkte patent. Den keramiske rørsikringen ble oppfunnet på den tiden for å beskytte glødelamper, fordi glødelamper var veldig dyre på den tiden da de først ble oppfunnet.
Med samfunnsutviklingen og den kontinuerlige økningen av elektriske apparater, sikringsindustrien for keramiske rør har også utviklet seg raskt. Sikringsindustrien i Kina startet relativt sent, og det var først på 1970-tallet at TV-apparater ble lokalisert at de fremmet utviklingen av sikringer i Kina.
Arbeidsprinsippet for keramisk rørsikring er at når en strøm går gjennom en leder, lederen vil generere varme på grunn av motstanden til lederen. Etter at materialet og formen på sikringen er bestemt, motstanden er fast. Når det går strøm gjennom den, det vil varmes opp, og varmeutviklingen vil øke med tiden. Størrelsen på strømmen og motstanden bestemmer hastigheten på varmeutviklingen. Strukturen til den keramiske rørsikringen og dens installasjonstilstand bestemmer hastigheten på varmeforbruket. Hvis hastigheten på varmeutviklingen er mindre enn hastigheten på varmespredningen, sikringen går ikke.

Keramisk rør sikringer raskt – Langsom sikring
Hvis hastigheten på varmeutviklingen er lik hastigheten på varmespredningen, det vil ikke smelte på lenge. Hvis hastigheten på varmeutviklingen er større enn hastigheten som varmen forsvinner med, mengden varme som genereres vil øke og økningen i varme vil føre til at temperaturen stiger. Når temperaturen stiger over sikringens smeltepunkt, sikringen vil gå.
Produksjon av vanlige glassrørsikringer. Silisiumdioksidmaterialet trekkes først inn i et gjennomsiktig glassrør med en diameter på 5 mm gjennom høy temperatur, og deretter kuttes i en lengde på 20 mm. De to endene av glassrøret må avrundes med høy temperatur for å unngå at de skarpe kantene på glassrøret riper opp sikringen når den passerer gjennom sikringen.
En legeringssikring er plassert i glassrøret, og de trykte topp- og bunndekslene er sveiset sammen med den keramiske rørsikringen med høy frekvens.
Endelig, maskinen oppdager automatisk den keramiske rørsikringen, spretter ut den ukvalifiserte sikringen, og pakker den kvalifiserte sikringen.
Noen lurer kanskje på hvorfor den vanlige keramiske rørsikringen er installert i et glassrør. Først, the glass tube is insulated and difficult to ignite, ensuring that the fuse is the only conductive connection intermediary at both ends. The cheap price of glass tube is also the reason to use it. I tillegg, the glass tube can see whether the internal fuse is blown, it is relatively easy to judge the quality of the fuse, and the glass tube is not vacuum.
With the development of technology, more types of fuses have appeared. Such as the resettable fuse, this type of fuse is automatically deformed when the temperature exceeds a certain safe temperature, leading to power failure. After the temperature is restored, it can be automatically powered on to work normally without manual intervention.
Produktdetaljer
Intentions to develop, to use technology to benefit society
| Brytekapasitet | Materiale | Driftstemperatur | Loddeforhold |
| 1500A at 250V AC(1A-10A) | Fuse body –ceramic tube Endelokk–nikkelbelagt messing Pigtail–tin plated copper on nickel plated brass cap |
-40℃~+125℃ | Bølgelodd:260℃,≤5S Håndloddet: 360℃,≤1S |
Functional Characteristics
| Testing current | Blow Time | |
| Min | Maks | |
| 150% | 1 time | – |
| 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 |
Approvals(○ Pending ● Approvals)
| Nåværende vurdering | Spenningsklassifisering | Norminal Melting I2T(A2sek) | Godkjenninger | |||||
| VDE | CCC | CQC | UL | PSE | KC | |||
| 1EN | 250V | 1.4 | ● | ● | ● | ● | ||
| 1.25EN | 250V | 2.0 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 1.6EN | 250V | 3.3 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 2EN | 250V | 5.2 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 2.5EN | 250V | 8.3 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 3.15EN | 250V | 13 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 4EN | 250V | 22 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 5EN | 250V | 36 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 6.3EN | 250V | 54 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 8EN | 250V | 90 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 10EN | 250V | 130 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 12EN | 250V | 112 | ○ | ● | ||||
| 12.5EN | 250V | 216 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |
| 15EN | 250V | 252 | ○ | ● | ||||
| 16EN | 250V | 332 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Kontakt oss
Venter på e -posten din, Vi vil svare deg innen 12 timer med verdifull informasjon du trengte.
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



