| Varumärke | Switchgear parts | 
| Modellnummer | DNS – M1L-serie aR Halvledare | 
| Nominell spänning | DC 800V | 
| Nominell ström | 700-800A | 
| avbrottsförmåga | 50kA | 
| Serier | DNS – M1L | 
Halvledarfusstekniken har utvecklats med flera innovationer som syftar till att förbättra prestanda, tillförlitlighet och funktionalitet för specifika tillämpningar. Dessa framsteg återspeglar den växande efterfrågan i moderna elektroniska och elektriska system, särskilt inom industrier som förnybar energi, elbilar och höghastighetsberäkning. Här är några av de senaste innovationerna inom halvledarfussteknik:
Förbättrade material
Högpresterande ledande material: Forskning och utveckling av avancerade ledande material, inklusive kompositmaterial och legeringar, har lett till fuser med bättre ledningsförmåga, lägre värmeutveckling och förbättrad effektivitet.
Förbättrade bågsläckande material: Innovationer inom bågsläckande material hjälper till snabbare och säkrare avbrott av överströmningar, särskilt kritiskt i högspännings-DC-tillämpningar som elbilar och förnybar energi-system.
Miniatyrisering
Kompakta designar: Med trenden mot miniatyrisering inom elektronik blir fuser mindre samtidigt som de bibehåller eller till och med ökar sin strömförmåga och spänningshantering. Detta är särskilt viktigt i tillämpningar som konsumentelektronik och IoT-enheter.
Ytmonterade (SMT) fuser: Framsteg inom SMT-fuser gör det möjligt att montera dem direkt på PCB, vilket sparar plats och förbättrar prestandan i kompakta elektroniska enheter.
Smart fuser
Integration med sensorer och IoT: Vissa halvledarfuser integreras nu med sensorer som kan ge realtidsdata om ström, spänning och temperatur. Dessa data kan användas för prediktiv underhåll och för att förbättra systemets tillförlitlighet.
Kommunikationsförmåga: Fuser med inbyggd kommunikationsförmåga kan kopplas till styrsystem eller IoT-nätverk, vilket möjliggör fjärrövervakning och -kontroll.
Tillämpningsspecifika innovationer
EV-specifika fuser: Med ökningen av elbilar har det varit en fokus på att utveckla fuser som kan hantera höga spänningar och strömmar, snabba laddnings-/avladdningscykler och är resistenta mot vibration och termisk cykling.
Förnybar energi fuser: Fuser designade specifikt för solpaneler, vindturbiner och batterilagringsystem, kapabla att hantera unika utmaningar som fluktuerande ström och miljöexponering.
Förbättrade säkerhetsfunktioner
Brytningsindikator fuser: Dessa fuser inkluderar en indikatorpinne eller flagga som poppar upp när fuset bryts, vilket gör det lättare att identifiera och byta ut brustna fuser, kritiskt i komplexa system med flera fuser.
Icke-explosiva designar: För högeffektanvändningar utformas fuser för att operera utan explosiv sprängning vid fel, vilket förbättrar säkerheten.
Miljöhållbarhet
Miljövänliga material: Användningen av blyfria och andra miljövänliga material i fusbearbetning ökar, drivet av regleringar och hållbarhetsmål.
Återvinning: Det finns en ökande fokus på att göra fuser mer återvinningbara, i linje med globala trender mot minskning av elektroniskt avfall.
Slutsats
Halvledarfusstillverkningsindustrin fortsätter hela tiden att innovera för att möta de föränderliga behoven av modern teknologi och infrastruktur. Dessa framsteg syftar inte bara till att förbättra elektrisk prestanda och säkerhet, utan också att säkerställa kompatibilitet med de senaste trenderna inom elektronikdesign och hållbara praxis. När teknologin fortsätter att utvecklas kan vi förvänta oss att se ytterligare innovationer inom detta område, särskilt inom områden som smart funktion, materialvetenskap och tillämpningsspecifik design.
| Produktmodell | Nominalspänning V | Nominella ström A | Nominell brytkapacitet kA | 
| DNS20-M1L-35 | DC 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 |