0453004.MR Nano2 SMD Fuse-Hoja de datos completa y especificaciones

Protección contra sobrecorriente de alto rendimiento para montaje en superficie para electrónica sensible.

El 0453004.MR es un fusible Nano2 SMD de acción muy rápida con una corriente nominal de 4 A y una tensión nominal máxima de 125 V CA/CC. Ofrecido en un paquete compacto 2410 (aprox. 6,1 × 2,69 mm), es la opción preferida para ingenieros que requieren una capacidad de interrupción precisa y un comportamiento de tiempo-corriente para proteger entradas de alimentación a nivel de placa y rieles sensibles aguas abajo en diseños de PCB de alta densidad.

Descripción general del producto y especificaciones rápidas

0453004.MR Nano2 SMD Fuse Technical View

Ficha técnica de un vistazo

Parámetro Valor Notas
Número de pieza 0453004.MR Fusible Nano2 SMD de acción muy rápida
Corriente nominal
4 A
Clasificación continua
Voltaje nominal ≤125 V CA / CC Dependiente del sistema
Código de paquete / tamaño 2410 Montaje en superficie (aprox. 6,1 × 2,69 mm)
Capacidad de interrupción típica Hasta 300 A Confirmar en la ficha técnica oficial
Dimensiones de la carcasa (L×An×Al) ~6,1 × 2,69 × 1,85 mm Huella de referencia

Zonas típicas de aplicación

Usos comunes: Protección de entrada a nivel de placa, módulos CC-CC, interfaces de telecomunicaciones y protección de baterías.

Lógica de selección: Su característica de acción muy rápida limita el paso de energía para cargas de semiconductores sensibles. Los ingenieros deben elegir esto cuando es crítico limitar el estrés térmico máximo en los circuitos integrados.

Siguiente paso: Comparar la corriente de irrupción frente a la continua y considerar un arranque suave en serie si es necesario.

Características eléctricas y comportamiento de fusión

Clasificaciones de voltaje, corriente e interrupción

Las especificaciones clave incluyen una corriente nominal de 4 A y un voltaje de hasta 125 V CA/CC. La capacidad de interrupción (normalmente 300 A) determina si el fusible puede extinguir de forma segura las energías de falla. Los ingenieros deben verificar la capacidad de interrupción frente a la corriente máxima de cortocircuito prevista; si la energía de falla excede la capacidad de ruptura, se requiere una pieza de mayor clasificación.

Acción: Calcule la energía de falla máxima y confirme un margen de interrupción ≥20%.

Curvas de tiempo-corriente y rendimiento

Las curvas de tiempo-corriente (T-C) para fusibles de acción muy rápida se desplazan hacia la izquierda, lo que significa que se activan a múltiplos más bajos de In y en duraciones más cortas. Por ejemplo, si un fusible de 4 A experimenta una irrupción de 8 A (2×), la curva ayuda a determinar el tiempo de despeje. Si la curva indica el despeje solo por encima de 10×In, es probable que un evento de 2× no abra el fusible.

Superponga el perfil de irrupción de su dispositivo en la curva T-C del fusible y calcule I2t para confirmar la supervivencia del componente.

Detalles mecánicos, térmicos y de embalaje

Dimensiones y patrón de terminales

El paquete 2410 (~6,1 × 2,69 × 1,85 mm) utiliza terminales alargados para una formación fiable del filete de soldadura.

GUÍA DE TERMINALES (mm):
- Longitud del terminal: 3,0–3,5
- Ancho del terminal: 1,0–1,2
- Pasta de soldadura: Estándar IPC

Soldadura y almacenamiento

Adhiérase a los perfiles de reflujo sin SnPb. El estrés térmico excesivo puede alterar las características del fusible. Limite el tiempo por encima de liquidus y siga estrictamente las pautas de sensibilidad a la humedad (MSL).

  • Controle el perfil de rampa a pico
  • Verifique la temperatura máxima de pico en la ficha técnica
  • Observe las reglas de manejo de cinta y carrete

Fiabilidad, pruebas y cumplimiento

Sobretensión y resistencia

Los resultados de las pruebas de capacidad de ruptura y sobretensión definen la seguridad en el campo. La revisión de estos resultados permite a los ingenieros predecir el margen de energía de paso para la protección del sistema.

Notas ambientales

Las piezas Nano2 suelen estar libres de halógenos y clasificadas para rangos de funcionamiento amplios. Siempre reduzca la potencia del fusible si opera cerca de extremos térmicos.

Selección e integración en BOM

Regla general: Seleccione un fusible con una clasificación ≥125% de la corriente continua máxima. Verifique la reducción por temperatura ambiente y asegúrese de que la capacidad de interrupción sea mayor que la corriente de falla prevista.

Referencia cruzada: Coincida el código de paquete (2410), la curva T-C, la capacidad de interrupción y el voltaje. Términos de búsqueda: "0453004.MR fuse 4A 125V datasheet" o "Nano2 very fast acting fuse I2t".

Instalación y resolución de problemas

Puntos de control de ensamblaje: Limpieza de terminales, formación de filetes y tolerancia de colocación (±0,1 mm). Tenga cuidado con el efecto lápida (tombstoning) y use alivios térmicos donde sea necesario.

Diagnóstico de campo: Para fusibles fallidos, siga este flujo: Visual → Continuidad → Prueba de banco controlada → Revisión de registros. Si la apertura ocurre por debajo de los niveles de falla esperados, investigue el estrés térmico del ensamblaje.

Resumen y conclusiones clave

  • 0453004.MR es un fusible Nano2 SMD de 4 A, paquete 2410: protección compacta para rieles de placa sensibles.
  • Las características de acción muy rápida reducen la energía de paso; verifique la compatibilidad con la irrupción usando curvas T-C.
  • Siga los patrones de terminales y perfiles de reflujo recomendados para evitar cambios en el rendimiento.
Consulte el PDF oficial para la validación final.

Preguntas comunes (FAQ)

¿Cómo leo la curva de tiempo-corriente del 0453004.MR? +
Comience graficando su corriente continua máxima y cualquier perfil de irrupción conocido en el gráfico T-C del fusible. Lea horizontalmente en el múltiplo de In para encontrar el tiempo de despeje esperado. Use cálculos de I2t para comparar la energía de paso con los límites de resistencia de los componentes aguas abajo; si la irrupción queda a la izquierda de la curva, el fusible no se abrirá.
¿Qué reducción de potencia debo aplicar para servicio continuo? +
Una guía práctica es seleccionar un fusible con una capacidad nominal de aproximadamente el 125% de la corriente continua máxima y ajustar la reducción por temperatura ambiente según se especifica en la ficha técnica. Si opera en ambientes con temperaturas elevadas o zonas térmicas congestionadas, aumente la clasificación o proporcione enfriamiento adicional.
¿Cómo puedo confirmar que un fusible fallido se debió a una falla real? +
Comience con una inspección visual para detectar decoloración térmica, realice una prueba de continuidad y luego reproduzca el evento con pruebas de banco instrumentadas. Correlacione las formas de onda registradas con los registros de eventos de la placa; si la apertura ocurre por debajo de los niveles de falla esperados, investigue el estrés térmico del ensamblaje o anomalías del proceso.
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