










RGEF200 16V 2A
RGEF300 16V 3A
RGEF400 16V 4A
RGEF500 16V 5A
RGEF600 16V 6A
RGEF700 16V 7A
RGEF800 16V 8A
RGEF900 16V 9A
RGEF1000 16V 10A
RGEF1100 16V 11A
RGEF1200 16V 12A
RGEF1400 16V 14A
LVR005 240V 50MA
LVR008 240V 80MA
LVR012 240V 120MA
LVR016 240V 160MA
LVR025 240V 250MA
LVR033 240V 300MA
LVR040 240V 400MA
LVR055 240V 550MA
LVR060 240V 600MA
LVR065 240V 650MA
LVR075 240V 750MA
TRF250-030 250V 30MA
TRF250-040 250V 40MA
TRF250-050 250V 50MA
TRF250-060 250V 60MA
TRF250-080 250V 80MA
TRF250-090 250V 90MA
TRF250-120 250V 120MA
TRF250-145 250V 140MA
TRF250-180 250V 180MA
TRF250-200 250V 200MA
TRF250-300 250V 300MA
TRF250-500 250V 500MA
TRF250-600 250V 600MA
TRF250-800 250V 800MA
TRF250-1000 250V 1A
TRF250-2000 250V 2A
TRF250-150 600V 150MA
TRF250-160 600V 160MA
TRF250-200 600V 200MA
TRF250-110 600V 1.1A

当电流流过导体时,因导体存在一定的电阻,所以导体将会发热。且发热量遵循着这个公式:Q=0.24I2RT;其中Q是发热量,0.24是一个常数,I是流过导体的电流,R是导体的电阻,T是电流流过导体的时间;依此公式不难看出保险丝的简单的工作原理了。
当制作保险丝的材料及其形状确定了,其电阻R就相对确定了(若不考虑它的电阻温度系数)。当电流流过它时,它就会发热,随着时间的增加其发热量也在增加。电流与电阻的大小确定了产生热量的速度,保险丝的构造与其安装的状况确定了热量耗散的速度,若产生热量的速度小于热量耗散的速度时,保险丝是不会熔断的。若产生热量的速度等于热量耗散的速度时,在相当长的时间内它也不会熔断。若产生热量的速度大于热量耗散的速度时,那么产生的热量就会越来越多。又因为它有一定比热及质量,其热量的增加就表现在温度的升高上,当温度升高到保险丝的熔点以上时保险丝就发生了熔断。这就是保险丝的工作原理。

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