Fuse de tubo cerámico de soplo lento de 5x20 mm de una sola vez 250V 125V 250mA T con capacidad de ruptura 1000A para aplicaciones de alta corriente
Descripción
5x20mm de soplo lento cerámica cartucho de cuerpo fusible diseñado para la aplicación de gran corriente, honrado con el certificado UL, cUL, adecuado para varios tipos de dispositivos electrónicos circuito de protección sobre la corriente.Ampliamente utilizado en la industria de la iluminaciónAplicaciones de alimentación y adaptadores, etc.
- ¿Por qué no lo hace? Descargar¿Cómo se llama?
Aplicación
Se utiliza como protección complementaria en aparatos o equipos de utilización para proporcionar protección individual a componentes o circuitos internos.
Características
• Diseñado de acuerdo con la norma UL/CSA/ANCE 248
• Disponible en cartucho y formato de plomo axial
• Conforme a la Directiva RoHS y libre de plomo
• Amplio rango de corriente
• Aplicación de potencia global adecuada para múltiples voltajes
Ejecuciones eléctricas
A = 250 V/ B = 125 V
Parte - No, no es así. |
Amperios Calificación |
Válvula de tensión Calificación |
Se rompe Capacidad |
Yo...2El derretimiento Integral (A)2.S) |
Las aprobaciones de la Agencia |
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El número de | CUL |
El PSE |
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5.250BTC0100A/B | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 |
Las señales de luz de los sistemas de radiofrecuencia deberán estar equipadas con un sistema de radiofrecuencia de alta potencia.
"Técnicas de ensayo" de las siguientes características:
Las medidas de seguridad de los equipos de ensayo deberán tener en cuenta las siguientes características:
Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero.
|
0.002 | ○ | ○ | ○ |
5.250BTC0125A/B | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | 0.003 | ○ | ○ | ○ | |
5.250BTC0160A/B | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | 0.005 | ○ | ○ | ○ | |
5.250BTC0200A/B | 200 mA | El valor de las emisiones de CO2 | 0.01 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ○ | |
5.250BTC0250A/B | 250 mA | El valor de las emisiones de CO2 | 0.02 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ○ | |
5.250BTC0300A/B | 300 mA | El valor de las emisiones de CO2 | 0.04 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ○ | |
5.250BTC0315A/B | 315 mA | El valor de las emisiones de CO2 | 0.045 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ○ | |
5.250BTC0350A/B | 350 mA | El valor de las emisiones de CO2 | 0.055 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ○ | |
5.250BTC0400A/B | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | 0.07 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ○ | |
5.250BTC0500A/B | 500 mA | El valor de las emisiones de CO2 | 0.1 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ○ | |
5.250BTC0630A/B | 630 mA | El valor de las emisiones de CO2 | 0.2 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ○ | |
5.250BTC0750A/B | de una potencia máxima de 750 mA | El valor de las emisiones de CO2 | 0.35 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ○ | |
5.250BTC0800A/B | El valor de las emisiones | El valor de las emisiones de CO2 | 0.45 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ○ | |
5.250BTC1100A/B | 1a | El valor de las emisiones de CO2 | 0.9 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ○ | |
5.250BTC1125A/B | 1.25A | El valor de las emisiones de CO2 | 1.3 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ○ | |
5.250BTC1150A/B | 1.5A | El valor de las emisiones de CO2 | 1.6 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ○ | |
5.250BTC1160A/B | 1.6A | El valor de las emisiones de CO2 | 2.5 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ○ | |
5.250BTC1200A/B | 2A | El valor de las emisiones de CO2 | 5.8 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ○ | |
5.250BTC1250A/B | 2.5A | El valor de las emisiones de CO2 | 7.6 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ○ | |
5.250BTC1300A/B | 3A | El valor de las emisiones de CO2 | 8.1 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ○ | |
5.250BTC1315A/B | 3.15A | El valor de las emisiones de CO2 | 11 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ○ | |
5.250BTC1350A/B | 3.5A | El valor de las emisiones de CO2 | 19 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ○ | |
5.250BTC1400A/B | 4A | El valor de las emisiones de CO2 | 28 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ○ | |
5.250BTC1500A/B | 5A | El valor de las emisiones de CO2 | 40 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ○ | |
5.250BTC1600A/B | 6A | El valor de las emisiones de CO2 | 50 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ○ | |
5.250BTC1630A/B | 6.3A | El valor de las emisiones de CO2 | 64 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ○ | |
5.250BTC1700A/B | 7A | El valor de las emisiones de CO2 | 107 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ○ | |
5.250BTC1800A/B | 8A | El valor de las emisiones de CO2 | 133 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ○ | |
5.250BTC2100A/B | 10A | El valor de las emisiones de CO2 | 242 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ○ | |
5.250BTC2150A/B | 15A | El valor de las emisiones de CO2 | 368 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ○ | |
5.250BTC2200A/B | 20A | El valor de las emisiones de CO2 | 442 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ○ | |
5.250BTC2250A/B | 25A | El valor de las emisiones de CO2 | 568 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ○ | |
5.250BTC2300A/B | 30A | El valor de las emisiones de CO2 | 715 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ○ |
DimensiónUnidad: mm
Sin plomo
Con plomo
Los estándares exagerados
Porcentaje de Amperios (En) |
Tiempo de soplar |
En el 100%* | 4 horas Min |
135%* En | 1 hora Máximo |
200%* En | 120 segundos como máximo |
Cómo probar y reemplazar un fusible cerámico de microondas
Las herramientas:
Junto con los fusibles de vidrio, los fusibles de cerámica se encuentran entre los fusibles más utilizados en los electrodomésticos, incluidos los hornos de microondas.Un horno de microondas es propenso a cortocircuitos causados por fluctuaciones severas de voltaje.
A diferencia de los fusibles de vidrio, los fusibles de cerámica están llenos de un material especial de relleno.Por lo generalCuando una violenta corriente eléctrica trata de superar el fusible, la arena sobrecalentada dentro del fusible rompe el circuito eléctrico.Esto se debe a que la arena es un conductor muy pobre de la electricidadAdemás, los fusibles cerámicos llenos de arena tienen un punto de rotura más alto, ya que la arena puede soportar el calor adicional en mayor medida.un fusible tiende a explotar o se derriteUn fusible de cerámica de este tipo necesita ser reemplazado.
Paso 1 - Empezar: Precauciones básicas y ubicación del portafuegos cerámico
Empieza por usar guantes de goma asegúrate de que la superficie alrededor del microondas esté completamente seca.Deberías apagar el suministro eléctrico principal.Si la habitación está un poco oscura, use una linterna. Gire el horno de microondas para que su parte trasera sea accesible. Aquí, es probable que encuentre una placa metálica fijada con tornillos.
Algunos de los modelos más antiguos pueden tener una caja de fusibles dedicada ubicada justo debajo de la placa inferior del microondas.Rastrear el cable de alimentación que le llevará a las conexiones eléctricas principalesPor lo general, el soporte del fusible de microondas se encuentra cerca de donde el cable de alimentación está conectado internamente.
Paso 3 - Adquisición de nuevos fusibles cerámicos de microondas
Algunos de los fusibles pueden no llevar una etiqueta de voltaje o amperaje, lo que dificulta la decodificación del reemplazo adecuado.Es mejor que lleves el fusible roto a una tienda de suministros eléctricos para obtener un reemplazo exactoLo ideal sería comprar un par de fusibles adicionales para el futuro cercano.
Paso 4 - Reemplazo de los fusibles cerámicos de microondas
No se necesitan herramientas para instalar el nuevo fusible.Simplemente insérvelo en su ranura dedicada en el soporte del fusible.Si el fusible no parece caber en su ranura, limpie el soporte y las ranuras del fusible.Por estoUtilice un paño seco envuelto alrededor de la punta de un destornillador de cabeza plana.Asegura la tapa trasera del microondas y aprieta sus tornillos.