| Marca | Switchgear parts | 
| Número de modelo | DNS – Serie M1L semiconductores aR | 
| Voltaxe nominal | DC 800V | 
| Corrente nominal | 35-63A | 
| Capacidade de interrupción | 50kA | 
| Serie | DNS – M1L | 
A tecnoloxía de fusibles semiconductores evolucionou con varias innovacións destinadas a mellorar o rendemento, a fiabilidade e as funcionalidades específicas da aplicación. Estas avanzadas reflicten a crecente demanda dos sistemas electrónicos e eléctricos modernos, especialmente en industrias como a enerxía renovábel, os vehículos eléctricos e o cómputo de alta velocidade. A continuación, algúns das últimas innovacións na tecnoloxía de fusibles semiconductores:
Materiais mellorados
Materiais conductivos de alto rendemento: A investigación e desenvolvemento en materiais conductivos avanzados, incluíndo compósitos e ligas, levou a fusibles con maior conductividade, menor xeración de calor e mellor eficiencia global.
Materiais de extinción de arco mellorados: As innovacións nos materiais de extinción de arco axudan na interrupción máis rápida e segura das correntes excesivas, especialmente crítica nas aplicacións de corrente continua de alta tensión como os vehículos eléctricos e os sistemas de enerxía renovábel.
Miniaturización
Deseños compactos: Con a tendencia á miniaturización na electrónica, os fusibles están facéndose máis pequenos mentres mantén ou incluso aumenta as súas capacidades de manexo de corrente e tensión. Isto é particularmente importante en aplicacións como a electrónica de consumo e os dispositivos IoT.
Fusibles de tecnoloxía SMT (Surface-Mount Technology): Os avances nos fusibles SMT permiten a montaxe directo en PCB, ahorrando espazo e mellorando o rendemento en dispositivos electrónicos compactos.
Fusibles inteligentes
Integración con sensores e IoT: Algunhos fusibles semiconductores están agora integrados con sensores que poden proporcionar datos en tempo real sobre corrente, tensión e temperatura. Estes datos poden utilizarse para a manutención predictiva e para mellorar a fiabilidade do sistema.
Capacidades de comunicación: Os fusibles con capacidades de comunicación incorporadas poden interfacer con sistemas de control ou redes IoT, permitindo a monitorización e control remoto.
Innovacións específicas da aplicación
Fusibles específicos para VE (Vehículos Eléctricos): Con o aumento dos vehículos eléctricos, houbo un enfoque no desenvolvemento de fusibles que poden manexar altas tensións e correntes, ciclos de carga/descarga rápidos, e son resistentes á vibración e ao ciclo térmico.
Fusibles para enerxía renovábel: Fusibles deseñados específicamente para paneis solares, aerxeneradores e sistemas de almacenamento de baterías, capaces de manexar desafíos únicos como niveis de corrente fluctuantes e exposición ambiental.
Características de seguridade melloradas
Fusibles con indicador de explosión: Estes fusibles inclúen un pin ou bandera indicadora que se eleva cando o fusible explota, facilitando a identificación e substitución de fusibles explotados, crucial en sistemas complexos con múltiples fusibles.
Deseños non explosivos: Para aplicacións de alta potencia, os fusibles están sendo deseñados para operar sen ruptura explosiva en condicións de fallo, mellorando a seguridade.
Sostibilidade ambiental
Materiais eco-amigables: O uso de materiais libres de chumbo e outros materiais ambientalmente amigables na fabricación de fusibles está en aumento, impulsado por regulacións e obxectivos de sustentabilidade.
Reciclabilidade: Hai unha crecente atención na facer os fusibles máis reciclables, en liña coas tendencias globais para reducir o residuo electrónico.
Conclusión
A industria de fusibles semiconductores está en constante innovación para atender as necesidades evolutivas da tecnoloxía e infraestrutura modernas. Estas avanzadas non só buscan mellorar o rendemento eléctrico e a seguridade, senón tamén asegurar a compatibilidade cos últimas tendencias no deseño electrónico e as prácticas sustentables. A medida que a tecnoloxía continúa avanzando, podemos esperar ver máis innovacións neste campo, especialmente en áreas como a funcionalidade inteligente, a ciencia dos materiais e o deseño específico da aplicación.
| Modelo do produto | Tensión nominal V | Corrente nominal A | Capacidade de interrupción nominal kA | 
| DNS20-M1L-35 | CC 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 |