aR Semiconductor DNS - série M1L DC800V 35A ~ 800A 50KA liens de fusibles pour la protection des équipements semi-conducteurs - GRL GRUOP

Fuse

aR Semiconductor DNS – série M1L DC800V 35A ~ 800A 50KA liens de fusibles pour la protection des équipements semi-conducteurs


Mode :DNS51 – M1L

Le voltage : 800 VDC

Current :35A à 800A

Email : [email protected]

Références :GB / T 13539.4 / CEI 60269-4

Keyword : aR semi-conducteur

Ar Semiconductor DNS-série M1L

Description du produit

Dns-M1L fusible de protection des équipements à semi-conducteurs, adapté aux systèmes à courant continu, avec une tension nominale de 800V et un courant nominal de 35A ~ 800A, utilisé pour la protection en court-circuit des composants semi-conducteurs et de leur équipement complet.

Tous les indicateurs de performance du produit sont conformes à GB / T 13539.4 / IEC 60269-4

Paramètres de base des liens fusibles

Modèle de produit Tension nominale? Noté actuel? Capacité de rupture (Rated Dracking Capacity (capacité de rupture))
DNS20-M1L-35 D.C. 800 35. 50.
DNS20-M1L-40 40
DNS20-M1L-50 50.
DNS20-M1L-63 63
DNS24-M1L-70 70
DNS24-M1L-80 80
DNS24-M1L-90 90
DNS24-M1L-100 100
DNS38-M1L-125 125
DNS38-M1L-160 160
DNS38-M1L-170 170
DNS38-M1L-200 200
DNS51-M1L-225 225
DNS51-M1L-250 250
DNS51-M1L-315 315
DNS51-M1L-350 350
DNS51-M1L-400 400
DNS64-M1L-425 425
DNS64-M1L-450 450
DNS64-M1L-500 500
DNS64-M1L-550 550
DNS64-M1L-600 600
DNS51-M1L-700 700
DNS51-M1L-750 750
DNS51-M1L-800 800

ceramic fuse link

Aspect et dimensions de l’installation

aR Semiconductor

Quelles sont les dernières innovations dans la technologie des fusibles semi-conducteurs?

(en dollars des États-Unis)

La technologie des fusibles semi-conducteurs avait évolué avec plusieurs innovations visant à améliorer les performances, la fiabilité et les fonctionnalités spécifiques à l’application. Ces progrès reflètent les demandes croissantes des systèmes électroniques et électriques modernes, en particulier dans des industries telles que les énergies renouvelables, les véhicules électriques et l’informatique à grande vitesse. Voici quelques-unes des dernières innovations dans la technologie des fusibles semi-conducteurs:

C’est ça.

  1. Matériaux améliorés

Matériaux conducteurs à haute performance:La recherche et le développement dans les matériaux conducteurs avancés, y compris les composites et les alliages, ont conduit à des fusibles avec une meilleure conductivité, une production de chaleur plus faible et une efficacité globale améliorée.

Matériaux améliorés Arc-Quenching:Les innovations dans les matériaux d’extinction de l’arc aident à une interruption plus rapide et plus sûre des surcourants, particulièrement critiques dans les applications de courant continu à haute tension comme les véhicules électriques et les systèmes d’énergie renouvelable.

C’est ça.

  1. Miniaturisation

Design compact:Avec la tendance à la miniaturisation dans l’électronique, les fusibles deviennent de plus en plus petits tout en maintenant ou même en augmentant leurs capacités de gestion du courant et de la tension. Ceci est particulièrement important dans des applications telles que l’électronique grand public et les appareils IOT.

Fusibles de la technologie des montures de surface (SMT):Les progrès des fusibles SMT permettent un montage direct sur des PCB, ce qui permet d’économiser de l’espace et d’améliorer les performances des appareils électroniques compacts.

C’est ça.

  1. Fusibles intelligents

Intégration avec les capteurs et l’IOT:Certains fusibles semi-conducteurs sont maintenant intégrés à des capteurs qui peuvent fournir des données en temps réel sur le courant, la tension et la température. Ces données peuvent être utilisées pour la maintenance prédictive et pour améliorer la fiabilité du système.

Capacités de communication:Les fusibles avec des capacités de communication intégrées peuvent s’interfacer avec des systèmes de contrôle ou des réseaux IOT, permettant la surveillance et le contrôle à distance.

C’est ça.

  1. Innovations spécifiques à l’application

Fusibles spécifiques à l’EV:Avec l’essor des véhicules électriques, l’accent a été mis sur le développement de fusibles capables de gérer des tensions et des courants élevés, des cycles de charge / décharge rapides et résistants aux vibrations et au cycle thermique.

Fusibles d’énergie renouvelable:Les fusibles conçus spécifiquement pour les panneaux solaires, les éoliennes et les systèmes de stockage de batteries, capables de faire face à des défis uniques tels que la fluctuation des niveaux actuels et l’exposition environnementale.

C’est ça.

  1. Amélioration des caractéristiques de sécurité

Fusibles à indicateurs de souffle:Ces fusibles comprennent une épingle ou un drapeau indicateur qui apparaît lorsque le fusible souffle, ce qui facilite l’identification et le remplacement des fusibles soufflés, crucial dans les systèmes complexes à fusibles multiples.

Modèles non explosifs:Pour les applications à haute puissance, les fusibles sont conçus pour fonctionner sans rupture explosive dans des conditions de défaillance, améliorant ainsi la sécurité.

C’est ça.

  1. Durabilité de l’environnement

Matériaux respectueux de l’environnement:L’utilisation de matériaux sans plomb et d’autres matériaux respectueux de l’environnement dans la fabrication de fusibles est en croissance, motivée par la réglementation et les objectifs de durabilité.

Recyclabilité:L’accent est mis de plus en plus sur la nécessité de rendre les fusibles plus recyclables, conformément aux tendances mondiales en matière de réduction des déchets électroniques.

Conclusion

L’industrie des fusibles semi-conducteurs innove continuellement pour répondre aux besoins en évolution de la technologie et de l’infrastructure modernes. Ces avancées visent non seulement à améliorer les performances et la sécurité électriques, mais aussi à assurer la compatibilité avec les dernières tendances en matière de conception électronique et de pratiques durables. à mesure que la technologie continue de progresser, nous pouvons nous attendre à voir d’autres innovations dans ce domaine, en particulier dans des domaines tels que la fonctionnalité intelligente, la science des matériaux et la conception spécifique à l’application.

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