
Lötbares Polyurethan -emaillierter runder Kupferdraht mit Polyamid, Klasse 155, übermiegt
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Lötbares Polyurethan -emaillierter runder Kupferdraht mit Polyamid und Spezifikationen der Klasse 155
Leiter:Kupfer
Isolationsschicht:einzel
Thermalklasse:155 Grad
Isoliermaterialien:Keiner
Form:Runden
Größe:0,05 mm-1,6 mm
IEC 60317-0-21 Gibt die Anforderungen an lötierbare, emaillierte runde Kupfer-Wickeldraht der Klasse 155 mit einer doppelten Beschichtung an. Die zugrunde liegende Beschichtung basiert auf Polyurethanharz, das modifiziert werden kann, sofern sie die chemische Identität des ursprünglichen Harzes behält und alle angegebenen Drahtanforderungen erfüllt. Die überlagerte Beschichtung basiert auf Polyamidharz.
HINWEIS: Das modifizierte Harz ist ein Harz, das eine chemische Veränderung durchlaufen hat oder eine oder mehrere Additive enthält, um bestimmte Leistung oder Anwendungsmerkmale zu verbessern.
Der Bereich der durch diesen Standard abgedeckten Nennleiterdurchmesser beträgt:
Klasse 1: 0.050 mm bis einschließlich 1.600 mm;
Klasse 2: 0.050 mm bis einschließlich 1.600 mm.
Allgemeine Anforderungen
1. Drahtwende
Klasse 155 ist eine thermische Klasse, die einen Mindesttemperaturindex von 155 und eine Wärmeschocktemperatur von mindestens 175 ° C erfordert.
Die Temperatur in C entspricht dem Temperaturindex nicht unbedingt, bei dem empfohlen wird, dass der Draht betrieben wird, und dies hängt von vielen Faktoren ab, einschließlich der Art der beteiligten Geräte.
2. Flexibilität und Einhaltung
Die für die Berechnung der Anzahl der Revolutionen für den Peel -Test verwendete Konstante k beträgt 150 mm.
3. Hitze Schock
Die minimale Hitzeschocktemperatur muss 175 Grad betragen.
4.Cut - durch
Es ist kein Versagen innerhalb von 2 Minuten bei 200 Grad.
5. Resistenz gegen Abrieb (Nennleiterdurchmesser von 0.250 mm bis und einschließlich 1.600 mm)
Der Draht muss die in Tabelle 1 angegebenen Anforderungen erfüllen.
Für mittlere Nennleiterdurchmesser ist der Wert des nächsten größeren Nominalleiterdurchmessers zu entnehmen.
Tabelle 1- Resistenz gegen Abrieb
| Nennleiterdurchmesser (MM) | Klasse 1 | Klasse 2 | ||
| Mindestdurchschnittliche Kraft zum Versagen (n) | Mindestkraft zum Versagen jeder Messung (n) | Mindestdurchschnittliche Kraft zum Versagen (n) | Mindestkraft zum Versagen jeder Messung (n) | |
| 0,250 0,280 0,315 0,355 0,400 0,450 0,500 0,560 0,630 0,710 0,800 0,900 1,000 1,120 1,250 1,400 1,600 |
2,30 2,50 2,70 2,90 3,15 3,40 3,65 3,90 4,20 4.50 4,80 5,20 5,60 6,00 6,50 7.00 7,50 |
1,95 2,10 2,30 2,50 2,70 2,90 3,10 3,30 3,55 3,80 4,10 4,40 4,75 5,15 5,55 5,95 6,35 |
4,10 4,40 4,75 5,10 5,45 5,80 6,20 6,65 7,1 7,60 8,10 8,70 9,30 10,0 10,7 11,4 12,2 |
3,50 3,70 4,00 4,30 4,60 4,90 5,25 5,60 6,00 6,45 6,90 7,40 7,90 8,50 9,10 9,70 10,4 |
6. Breakdown -Spannung
6.1 Allgemein
Der Draht muss die Anforderungen in 6.2 bzw. 6.3 erfüllen, wenn sie bei Raumtemperatur und bei 155 Grad getestet werden, wenn dies vom Käufer erforderlich ist.
6.2 Nominalleiterdurchmesser bis und einschließlich 0.100 mm
Mindestens vier der fünf getesteten Proben dürfen nicht bei einer Spannung unter der in Tabelle 2 angegebenen Spannung abbauen.
Für mittlere Nennleiterdurchmesser ist der Wert des nächsten größeren Nominalleiterdurchmessers zu entnehmen.
Tabelle 2-Breakdown-Spannung
| Nennleiterdurchmesser (MM) | Minimum -Breakdown -Spannung (root - Mittelwert - Quadratwert) (rms) (v) | |
| Klasse 1 | Klasse 2 | |
| Bei Raumtemperatur | ||
| 0,050 0,056 0,063 0,071 0,080 0,090 0,100 |
275 300 350 375 375 450 450 |
550 600 650 650 750 800 850 |
6,3 Nennleiterdurchmesser über 0.100 mm bis und einschließlich 1.600 mm
Mindestens vier der fünf getesteten Proben dürfen nicht bei einer Spannung unter der in Tabelle 3 angegebenen Spannung abbauen.
Für mittlere Nennleiterdurchmesser ist der Wert des nächsten größeren Nominalleiterdurchmessers zu entnehmen.
Tabelle 3- Breakdown-Spannung
| Nennleiterdurchmesser (MM) | Minimale Breakdown -Spannung (RMS) (V) | |||
| Klasse 1 | Klasse 2 | |||
| Raumtemperatur | 155 Grad | Raumtemperatur | 155 Grad | |
| 0,112 0,125 0,140 0,160 0,180 0,200 0,224 0,250 0,280 0,315 0,355 0,400 0,450 |
1 200 1 300 1 400 1 500 1 500 1 600 1 700 1900 2000 2000 2 100 2 100 2 100 |
006 1 000 1 100 1 100 1 100 1 200 1 300 1 400 1 500 1 500 1 600 1 600 1 600 |
2400 2 500 2700 2 900 3 000 3 100 3 300 3 500 3 600 3 700 3 900 4 000 4 000 |
1 800 1900 2000 2 200 2 300 2 300 2 500 2600 2700 2 800 2 900 3 000 3 000 |
| 0,500 0,560 0,630 0,710 0,800 0,900 1,000 bis zu und inkluden 1.600 |
2 200 2 200 2 300 2 300 2300 2 400 2 400 |
1 700 1700 1700 1700 1 700 1 800 |
4 100 4 100 4 300 4 300 4 400 4 500 4 500 |
3 100 3 100 3 200 3 200 3 300 3 400 3 400 |
7. Temperaturindex
Der Mindesttemperaturindex beträgt 155.
8. Solderabilität
8.1 General
Die Temperatur des Lötenbades muss (390 ± 5) Grad betragen. Die Oberfläche des Denkmals muss glatt und frei von Löchern und Schmelzresten sein.
8.2 Nominalleiterdurchmesser bis und einschließlich 0.100 mm
Die Temperatur des Lötenbades muss (390 ± 5) Grad betragen. Die maximale Eintauchzeit muss 2 s betragen.
Die Oberfläche des Denkmals muss glatt und frei von Löchern und Schmelzresten sein.
8.3 Nennleiterdurchmesser über 0.100 mm
Die Temperatur des Lötenbades muss (390 ± 5) Grad betragen. Die maximale Eintauchzeit (in Sekunden) muss das folgende Vielfache des Nennleiterdurchmessers (in Millimetern) mit mindestens 2 s beträgt.
| Klasse 1 | Klasse 2 |
| 8 s/mm | 12 s/mm |
Die Oberfläche des Denkmals muss glatt und frei von Löchern und Schmelzresten sein.
9. Dielektrischer Dissipationsfaktor
Test, der zwischen Käufer und Lieferant vereinbart werden soll.


Produktverpackung

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