Szczegółowy Opis
- q: "Jaki jest status certyfikacji tego przewodu?"
- q: "Jak pakowany jest przewód i czy mogę dostać krótki odcinek do prototypu?"
a: "Standardowe opakowanie to 610 m na szpuli dla 30–20 AWG, 305 m na szpuli dla 18–12 AWG i 100 m na szpuli dla 11–10 AWG. Dostępne są także krótkie odcinki 8 m i 32 m, które wystarczają na prototypy i próbki."
Czym jest przewód UL1332 FEP wysokotemperaturowy?
UL1332 FEP wysokotemperaturowy to jednożyłowy przewód montażowy z żyłą wielodrutową z miedzi cynowanej i izolacją z fluorowanego kopolimeru etylenu i propylenu (FEP). Ma ciągłą klasyfikację temperatury 200 °C, napięcie znamionowe 300 V i klasę palności VW-1, i jest dostarczany w przekrojach od 30 AWG do 10 AWG.
Na otoczce wytłoczono w jednej linii AWM1332 **AWG 200°C 300V VW-1 FEP, a w drugiej AWM I A/B 200°C 300V FT1, tak że styl AWM, temperaturę, napięcie i klasę palności odczytuje się bezpośrednio z przewodu. Ma to znaczenie, gdy inspektor lub dział jakości klienta porównuje wiązkę przewodów z rysunkiem.
Stosuje się go tam, gdzie zwykły przewód montażowy z PVC by nie przetrwał: wewnątrz nagrzewającego się sprzętu, wokół sterowników LED i oprawek lampek, na wyprowadzeniach czujników temperatury oraz w obudowach, w których przewód o klasyfikacji 105 °C z czasem stwardniałby albo popękał. Ścianka FEP jest także odporna na kwasy, ługi, olej, wodę i wilgoć, co ma znaczenie w urządzeniach mających kontakt z parą, kondensatem lub tłuszczem kuchennym.
Budowa: żyła z miedzi cynowanej i izolacja FEP
Żyła jest wielodrutowa z miedzi cynowanej. Producent podaje również miedź cynowaną bez ołowiu i miedź beztlenową cynowaną jako warianty materiałowe. Cynowanie chroni miedź przed utlenianiem przed montażem i po nim, a druciki szybko przyjmują lut przy łączeniu. Druciki są skręcone z dużą gęstością, dzięki czemu żyła zachowuje kształt po zdjęciu izolacji: druciki nie rozchodzą się wachlarzem i wymagają mniej pokręcania przed zagniataniem lub lutowaniem.
Izolacja jest z FEP, tworzywa fluorowego znanego w handlu także jako Teflon. Ten produkt wykorzystuje kompozycję FEP klasy NP spełniającą wymagania środowiskowe RoHS i NP. FEP jest termoplastem, dlatego ściankę można wytłoczyć gładko i współosiowo. Współosiowa ścianka o małej ekscentryczności utrzymuje żyłę w środku, co zmniejsza ryzyko cienkiego miejsca mogącego doprowadzić do przebicia. Powierzchnia jest gładka i równomierna co do grubości, co pomaga automatycznym narzędziom do zdejmowania izolacji ciąć czysto.
FEP i izolacja silikonowa nie są wymienne. Guma silikonowa pozostaje bardziej elastyczna i zwykle sprawdza się lepiej tam, gdzie przewód jest wielokrotnie zginany ręcznie. FEP ma lepszą odporność chemiczną i na wilgoć, gładszą powierzchnię oraz mniejszą średnicę zewnętrzną przy tej samej żyle, a izolacja zdejmowana z niego nie strzępi drucików — dlatego jest popularny w precyzyjnych montażach elektronicznych. Do aplikacji wymagających napięcia 600 V potrzebna jest inna izolacja i inna grubość ścianki; przewód FEP na 300 V nie jest właściwym elementem do tego obwodu.
Parametry i klasyfikacje przewodu UL1332
Poniższa tabela zbiera klasyfikacje elektryczne i środowiskowe obowiązujące w całym zakresie przekrojów. Wartości zmieniające się w zależności od AWG znajdują się w tabelach parametrów dalej.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Temperatura znamionowa | 200 °C |
| Dolna granica temperatury | −60 °C |
| Napięcie znamionowe | 300 V |
| Klasa palności | VW-1 / FT1 |
| Wytrzymałość dielektryczna | 2000 V prądu przemiennego na minutę |
| Tolerancja średnicy zewnętrznej | ±0,2 mm |
| Żyła | Miedź cynowana, wielodrutowa |
| Izolacja | FEP (fluorowany kopolimer etylenu i propylenu) |
| Certyfikacja | UL (styl AWM 1332) |
| Środowisko | Zgodność z RoHS / NP |
Tabele parametrów przewodu UL1332
Trzy poniższe tabele odwzorowują karty parametrów producenta. Tabela główna obejmuje cały zakres od 30 AWG do 10 AWG z średnicą zewnętrzną, przekrojem, temperaturą, napięciem i opakowaniem. Dwie następne tabele dodają rezystancję żyły, dopuszczalną obciążalność prądową, grubość ścianki i warianty budowy dla poszczególnych AWG.
Tabela główna parametrów
| AWG | Skrętka | Średnica zewnętrzna (mm) | Przekrój (mm²) | Temperatura (°C) | Napięcie znamionowe (V) | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 AWG | 7/0.10TS | 0,65 | 0,05 | 200 | 300 | 610 m/szpula |
| 28 AWG | 7/0.12TS | 1,08 | 0,08 | 200 | 300 | 610 m/szpula |
| 26 AWG | 7/0.16TS | 1,10 | 0,14 | 200 | 300 | 610 m/szpula |
| 24 AWG | 7/0.20TS | 1,21 | 0,22 | 200 | 300 | 610 m/szpula |
| 22 AWG | 19/0.14TS | 1,36 | 0,30 | 200 | 300 | 610 m/szpula |
| 20 AWG | 19/0.18TS | 1,57 | 0,50 | 200 | 300 | 610 m/szpula |
| 18 AWG | 19/0.225TS | 1,78 | 0,76 | 200 | 300 | 305 m/szpula |
| 16 AWG | 19/0.30TS | 2,16 | 1,34 | 200 | 300 | 305 m/szpula |
| 14 AWG | 19/0.37TS | 2,50 | 2,04 | 200 | 300 | 305 m/szpula |
| 13 AWG | 19/0.41TS | 2,71 | 2,51 | 200 | 300 | 305 m/szpula |
| 12 AWG | 19/0.45TS | 3,00 | 3,02 | 200 | 300 | 305 m/szpula |
| 11 AWG | 37/0.37TS | 3,30 | 3,98 | 200 | 300 | 100 m/szpula |
| 10 AWG | 37/0.45TS | 3,73 | 5,88 | 200 | 300 | 100 m/szpula |
Wartości podano tak, jak figurują w tabelach producenta. Producent zaznacza, że dane są orientacyjne i zawierają pewien rozrzut; wartości prądów są graniczne, dlatego zostaw 20% zapasu.
Tabela B — Rezystancja żyły i dopuszczalna obciążalność prądowa (30 AWG–14 AWG)
| AWG | Skrętka | Średnica żyły (mm) | Przekrój nominalny (mm²) | Średnia grubość ścianki (mm) | Średnica zewnętrzna (mm) | Rezystancja żyły (Ω/km przy 20 °C) | Dopuszczalna obciążalność (A przy 30 °C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 AWG | 7/0.10TS | 0,31 | 0,050 | 0,33 | 0,6 | 316 | 0,66 |
| 28 AWG | 7/0.12TS | 0,37 | 0,090 | 0,33 | 0,8 | 196 | 1,06 |
| 26 AWG | 7/0.16TS | 0,49 | 0,14 | 0,33 | 1,1 | 124 | 1,69 |
| 24 AWG | 7/0.20TS | 0,61 | 0,22 | 0,33 | 1,2 | 79 | 2,20 |
| 22 AWG | 19/0.15TS | 0,76 | 0,34 | 0,33 | 1,35 | 52 | 3,36 |
| 20 AWG | 19/0.18TS | 0,91 | 0,54 | 0,33 | 1,50 | 32 | 5,39 |
| 18 AWG | 19/0.23TS | 1,16 | 0,82 | 0,33 | 1,75 | 21 | 8,24 |
| 16 AWG | 19/0.30TS | 1,51 | 1,34 | 0,33 | 2,1 | 13 | 13,4 |
| 14 AWG | 19/0.37TS | 1,86 | 2,04 | 0,33 | 2,55 | 8,52 | 20,4 |
Badanie wytrzymałości dielektrycznej (przemienny V/min): 2000. Wartości podano tak, jak figurują w tabelach producenta.
Tabela C — Budowa, grubość izolacji i maksymalna rezystancja żyły
| AWG | Budowa żyły | Typ | Średnica żyły (mm) | Grubość izolacji (mm) | Średnica zewnętrzna (mm) | Maksymalna rezystancja żyły (Ω/km) | Opakowanie m (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1/0.26 | Jednodrutowa | 0,26 | 0,305 | 0,87 | 361 | 610 (2000) |
| 30 | 7/0.10 | Wielodrutowa | 0,30 | 0,305 | 0,91 | 361 | 610 (2000) |
| 28 | 1/0.32 | Jednodrutowa | 0,32 | 0,305 | 0,93 | 227 | 610 (2000) |
| 28 | 7/0.12 | Wielodrutowa | 0,36 | 0,305 | 0,97 | 227 | 610 (2000) |
| 26 | 7/0.16 | Wielodrutowa | 0,48 | 0,305 | 1,09 | 143 | 610 (2000) |
| 26 | 19/0.10 | Wielodrutowa | 0,48 | 0,305 | 1,11 | 143 | 610 (2000) |
| 24 | 1/0.50 | Jednodrutowa | 0,50 | 0,305 | 1,11 | 89,3 | 610 (2000) |
| 24 | 7/0.20 | Wielodrutowa | 0,60 | 0,305 | 1,21 | 89,3 | 610 (2000) |
| 24 | 19/0.12 | Wielodrutowa | 0,60 | 0,305 | 1,21 | 89,3 | 610 (2000) |
| 22 | 1/0.65 | Jednodrutowa | 0,65 | 0,33 | 1,31 | 56,4 | 305 (1000) |
| 22 | 7/0.254 | Wielodrutowa | 0,76 | 0,33 | 1,42 | 56,4 | 305 (1000) |
| 22 | 19/0.15 | Wielodrutowa | 0,75 | 0,33 | 1,41 | 56,4 | 305 (1000) |
| 20 | 1/0.81 | Jednodrutowa | 0,81 | 0,33 | 1,47 | 35,2 | 305 (1000) |
| 20 | 7/0.31 | Wielodrutowa | 0,93 | 0,33 | 1,59 | 35,2 | 305 (1000) |
| 20 | 19/0.19 | Wielodrutowa | 0,93 | 0,33 | 1,59 | 35,2 | 305 (1000) |
| 18 | 1/1.02 | Jednodrutowa | 1,02 | 0,33 | 1,68 | 22,2 | 305 (1000) |
| 18 | 7/0.39 | Wielodrutowa | 1,17 | 0,33 | 1,83 | 22,2 | 305 (1000) |
| 18 | 19/0.235 | Wielodrutowa | 1,17 | 0,33 | 1,83 | 22,2 | 305 (1000) |
| 16 | 1/1.30 | Jednodrutowa | 1,30 | 0,33 | 1,96 | 14 | 305 (1000) |
| 16 | 7/0.49 | Wielodrutowa | 1,47 | 0,33 | 2,13 | 14 | 305 (1000) |
| 16 | 19/0.30 | Wielodrutowa | 1,50 | 0,33 | 2,16 | 14 | 305 (1000) |
| 14 | 19/0.37 | Wielodrutowa | 1,85 | 0,33 | 2,51 | 8,78 | 305 (1000) |
| 12 | 19/0.47 | Wielodrutowa | 2,35 | 0,33 | 3,01 | 5,53 | 305 (1000) |
| 10 | 19/0.61 | Wielodrutowa | 3,05 | 0,33 | 3,71 | 3,476 | 305 (1000) |
Wartości podano tak, jak figurują w tabelach producenta.
Gdzie stosuje się ten przewód montażowy FEP
Ten przewód dobiera się na poziomie konkretnego urządzenia, a nie „branży”. Typowe punkty zastosowania:
- Prowadnice do płytki drukowanej w oprawach LED, sterownikach lampek i oświetleniu dekoracyjnym.
- Wewnętrzne okablowanie sprzętu AGD: klimatyzatory, kuchenki mikrofalowe, sterylizatory elektroniczne, ryżowary, czajniki, grzejniki, piece elektryczne i patelnie elektryczne do smażenia.
- Przewód sondy termicznej i czujnika temperatury, gdy wyprowadzenie biegnie blisko strefy grzania.
- Połączenia wewnętrzne transformatorów elektronicznych, silników i peryferiów komputerowych.
- Wiązki inteligentnego domu, instalacji alarmowych i sprzętu medycznego wymagające przewodu trudnozapalnego i niskodymowego.
- Okablowanie aparatury samochodowej i elektroniki pojazdu narażone na temperaturę komory silnika.
- Zabawki elektryczne i przyrządy mechaniczne, w których mała średnica zewnętrzna i gładka otoczka ułatwiają prowadzenie.
Dobór i montaż
Przekrój AWG wybiera się według prądu, jaki ma nieść obwód, a następnie sprawdza, czy średnica zewnętrzna pasuje do złącza, przepustu kablowego i promienia gięcia. Tabela B podaje dopuszczalną obciążalność przy 30 °C; producent zaznacza, że to wartości graniczne, i zaleca 20% zapasu. Jeśli przewód idzie w pęku przewodów lub wewnątrz nagrzewanej obudowy, zapas powinien być większy.
Zdejmowanie izolacji z FEP wymaga ostrego ostrza i lekkiej ręki. Izolacja jest twardsza niż PVC, dlatego narzędzie nastawione pod PVC zwykle tnie za głęboko. Żyła wielodrutowa o dużej gęstości zachowuje skręt po zdjęciu izolacji, co zmniejsza potrzebę dokręcania przed zagniataniem. Cynowane druciki w większości przypadków lutują się szybko bez dodatkowego topnika. Ponieważ FEP ma powierzchnię o niskim tarciu, niektóre opaski zaciskowe i kleje słabo go trzymają — zastosuj uchwyt mechaniczny albo opaskę z gumową podkładką tam, gdzie przewód musi być unieruchomiony.
FEP jest sztywniejszy niż guma silikonowa. Na statycznej trasie wewnątrz obudowy nie jest to problemem, a mniejsza średnica często pozwala umieścić przewód tam, gdzie silikon by się nie zmieścił. Na trasie wielokrotnie zginanej ręcznie lub przez ruchome drzwiczki lepszym wyborem jest zwykle silikon. Na trasach o silnych wibracjach podeprzyj przewód blisko zakończenia, żeby pęk drucików nie utwardził się od zgniotu w miejscu zagniecenia.
Certyfikacja, kolory, opakowanie i wykonanie na życzenie
Jest to produkt UL w stylu AWM 1332. Otoczka nosi oznaczenia palności VW-1 i FT1 oraz klasyfikacje 200 °C / 300 V. Kompozycja spełnia wymagania środowiskowe RoHS i NP. Numer sprawy UL nie wchodzi w skład obecnie podanych parametrów; poproś o niego fabrykę, jeżeli Twoja dokumentacja wymaga numeru E.
Dostępne kolory to między innymi biały, czarny, czerwony, brązowy, żółty, niebieski, zielony, żółto-zielony, przezroczysty, pomarańczowy, fioletowy, szary, różowy i żółty z zielonym paskiem. W magazynie jest ponad dziesięć kolorów, co wystarcza do rozróżnienia obwodów w wiązce o wielu żyłach bez dodatkowych oznaczników.
Standardowe opakowanie to 610 m na szpuli dla 30–20 AWG, 305 m na szpuli dla 18–12 AWG i 100 m na szpuli dla 11–10 AWG. Dostępne są też krótkie odcinki (8 m, 32 m) na prototypy i próbki. Parametry i kolory na życzenie mogą być wykonane na zamówienie.
Aby sprawdzić, czy ten przewód UL1332 FEP wysokotemperaturowy pasuje do Twojego urządzenia, prześlij wymagany przekrój AWG, kolor i długość na szpuli oraz temperaturę i napięcie robocze obwodu. Formularz na tej stronie trafia bezpośrednio do fabryki, a odpowiedź potwierdzi najbliższą standardową konstrukcję albo wykonanie na życzenie.