0453004.MR fusible Nano2 SMD - Fiche technique complète et spécifications

Protection contre les surintensités à montage en surface haute performance pour l'électronique sensible.

Le 0453004.MR est un fusible CMS Nano2 à action très rapide, conçu pour un courant nominal de 4 A et une tension nominale maximale de 125 V CA/CC. Proposé dans un boîtier compact 2410 (environ 6,1 × 2,69 mm), il constitue le choix idéal pour les ingénieurs exigeant une capacité d'interruption précise et un comportement temps-courant rigoureux pour protéger les entrées d'alimentation au niveau de la carte et les rails sensibles en aval dans les conceptions de circuits imprimés à haute densité.

Présentation du produit et spécifications rapides

Vue technique du fusible CMS Nano2 0453004.MR

Fiche technique en un coup d'œil

Paramètre Valeur Remarques
Référence de pièce 0453004.MR Fusible CMS Nano2 à action très rapide
Courant nominal
4 A
Valeur continue
Tension nominale ≤125 V CA / CC Dépendant du système
Code boîtier / taille 2410 Montage en surface (environ 6,1 × 2,69 mm)
Pouvoir de coupure typique Jusqu'à 300 A À confirmer sur la fiche technique officielle
Dimensions du boîtier (L×l×H) ~6,1 × 2,69 × 1,85 mm Empreinte de référence

Zones d'application typiques

Utilisations courantes : Protection d'entrée au niveau de la carte, modules CC-CC, interfaces de télécommunications et protection de batterie.

Logique de sélection : Sa caractéristique d'action très rapide limite l'énergie traversante pour les charges de semi-conducteurs sensibles. Les ingénieurs doivent choisir ce modèle lorsque la limitation de la contrainte thermique de crête sur les circuits intégrés est critique.

Étape suivante : Comparez le courant d'appel par rapport au courant continu et envisagez un démarrage progressif en série si nécessaire.

Caractéristiques électriques et comportement de fusion

Caractéristiques de tension, de courant et de coupure

Les spécifications clés incluent un courant nominal de 4 A et une tension allant jusqu'à 125 V CA/CC. La capacité d'interruption (généralement 300 A) détermine si le fusible peut éteindre en toute sécurité les énergies de défaut. Les ingénieurs doivent vérifier le pouvoir de coupure par rapport au courant de court-circuit présumé maximal ; si l'énergie de défaut dépasse la capacité de coupure, un composant de calibre supérieur est requis.

Action : Calculez l'énergie de défaut de crête et confirmez une marge d'interruption ≥ 20 %.

Courbes temps-courant et performances

Les courbes temps-courant (T-C) pour les fusibles à action très rapide se déplacent vers la gauche, ce qui signifie qu'ils se déclenchent à des multiples inférieurs de In et dans des durées plus courtes. Par exemple, si un fusible de 4 A subit un appel de courant de 8 A (2×), la courbe aide à déterminer le temps de coupure. Si la courbe indique une coupure seulement au-dessus de 10×In, un événement 2× n'ouvrira probablement pas le fusible.

Superposez le profil d'appel de courant de votre appareil sur la courbe T-C du fusible et calculez I2t pour confirmer la survie du composant.

Détails mécaniques, thermiques et d'emballage

Dimensions et schéma d'implantation

Le boîtier 2410 (~6,1 × 2,69 × 1,85 mm) utilise des pastilles allongées pour une formation fiable du joint de soudure.

GUIDE DES PASTILLES (mm) :
- Longueur de pastille : 3,0–3,5
- Largeur de pastille : 1,0–1,2
- Pâte à braser : Norme IPC

Soudure et stockage

Respectez les profils de refusion sans SnPb. Une contrainte thermique excessive peut modifier les caractéristiques du fusible. Limitez le temps passé au-dessus du liquidus et suivez strictement les directives de sensibilité à l'humidité (MSL).

  • Contrôlez le profil de montée vers la crête
  • Vérifiez la température de crête maximale sur la fiche technique
  • Respectez les règles de manipulation des bandes et bobines

Fiabilité, tests et conformité

Surtension et endurance

Les résultats des tests de pouvoir de coupure et de surtension définissent la sécurité sur le terrain. L'examen de ces résultats permet aux ingénieurs de prédire la marge d'énergie traversante pour la protection du système.

Notes environnementales

Les composants Nano2 sont généralement sans halogène et conçus pour de larges plages de fonctionnement. Déclassez toujours le fusible s'il fonctionne à proximité d'extrêmes thermiques.

Sélection et intégration dans la nomenclature (BOM)

Règle générale : Sélectionnez un fusible calibré à ≥ 125 % du courant continu maximal. Vérifiez le déclassement ambiant et assurez-vous que le pouvoir de coupure est > courant de défaut présumé.

Référence croisée : Faites correspondre le code boîtier (2410), la courbe T-C, le pouvoir de coupure et la tension. Termes de recherche : "0453004.MR fuse 4A 125V datasheet" ou "Nano2 very fast acting fuse I2t".

Installation et dépannage

Points de contrôle de l'assemblage : Propreté des pastilles, formation du joint de soudure et tolérance de placement (± 0,1 mm). Surveillez l'effet « tombe » (tombstoning) et utilisez des freins thermiques si nécessaire.

Diagnostics sur le terrain : Pour les fusibles défaillants, suivez ce flux : Visuel → Continuité → Test de banc contrôlé → Examen du journal. Si l'ouverture se produit en dessous des niveaux de défaut attendus, recherchez la contrainte thermique lors de l'assemblage.

Résumé et points clés

  • 0453004.MR est un fusible CMS Nano2 de 4 A, boîtier 2410 — une protection compacte pour les rails de carte sensibles.
  • Les caractéristiques d'action très rapide réduisent l'énergie traversante ; vérifiez la compatibilité avec l'appel de courant à l'aide des courbes T-C.
  • Suivez les schémas d'implantation recommandés et les profils de refusion pour éviter les dérives de performances.
Consultez le PDF officiel pour la validation finale.

Questions fréquentes (FAQ)

Comment lire la courbe temps-courant du 0453004.MR ? +
Commencez par tracer votre courant continu maximum et tout profil d'appel de courant connu sur le graphique T-C du fusible. Lisez horizontalement au multiple de In pour trouver le temps de coupure attendu. Utilisez les calculs de I2t pour comparer l'énergie traversante aux limites de tenue des composants en aval ; si l'appel de courant se situe à gauche de la courbe, le fusible ne s'ouvrira pas.
Quel déclassement dois-je appliquer pour un service continu ? +
Une règle pratique consiste à sélectionner un fusible calibré à environ 125 % du courant continu maximum et à l'ajuster en fonction du déclassement par température ambiante spécifié dans la fiche technique. En cas de fonctionnement dans une ambiance élevée ou dans des zones thermiques encombrées, augmentez le calibre ou prévoyez un refroidissement supplémentaire.
Comment puis-je confirmer qu'un fusible a sauté à cause d'un véritable défaut ? +
Commencez par une inspection visuelle pour détecter une décoloration thermique, effectuez un test de continuité, puis reproduisez l'événement avec des tests de banc instrumentés. Corrélez les formes d'onde enregistrées avec les journaux d'événements de la carte ; si l'ouverture se produit en dessous des niveaux de défaut attendus, recherchez la contrainte thermique d'assemblage ou des anomalies de processus.
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