3R3-大电流电感
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直流电阻测量9.熟悉直流电阻测试的目的、测试方法和测试时的注意事项。
一、测量直流电阻的意义有些电气设备具有线圈等导电回路,例如发电机、电动机、变压器等。
这些线圈的导线都包有绝缘,在制造过程中可能存在质量问题。
例如导线连接接头焊接不良,或者存在匝间短路,也可能线圈的引出线与接线端子的连接拧得不紧。
如果存在这些缺陷,电气设备投入运行时,可能很快发生事故;也可能在运行一段时间后,由于过负荷等原因,产生局部过热,最终导致设备事故。
测量这些设备导电回路的直流电阻,就是为了及时发现线圈等导电回路的隐患,防止不合格的设备投入运行。
此外,断路器等开关设备的触头闭合不严,或者引接线的接触不良,在长期通过大电流时由于接触电阻过大而局部过热,最后导体熔化造成事故。
对这些设备导电回路测量直流电阻就是为了校验开关触头是否接触良好,引接线的连接是否紧固,防止运行中接触点产生过热引起事故。
二、直流电阻测试方法1.直流压降法电流、电压表法又称直流压降法,其原理是在被测电路中通以直流电流,测量两端压降,根据欧姆定律计算出被测电阻。
图3-16为直流压降法测量直流电阻原理接线图。
图中R某为被测电阻,I为测量电流,U为测量电压。
根据欧姆定律R某=U/I。
由于电流表和电压表都存在内阻,对测量结果会造成影响,引起误差。
因此在计算电阻时,应把电流表和电压表的内阻考虑进去。
设电流表的内阻为rA,电压表的内阻为rv。
(1)采用图3-16(a)所示接线方式时R某U(3-19)UIrV式中R某——被测直流电阻,Ω;U——电压表指示的电压,V;I——电流表指示的电流,A;rV——电压表的内电阻,Ω。
(2)采用图3-16(b)所示接线方式时R某UIrA(3-20)I式中rA——电流表的内电阻,Ω。
图3-16(a)所示测量方法中,电流表中流过的电流包括两部分,其中主要部分是流过被测电阻R某的电流,另有一很小的电流是流过电压表的电流。
对于同一块电压表,电源电压不变,流过的电流也不变。
第一章 直流电路 复习与考工模拟参考答案一、填空题1.12 V 、24 V 、36 V 2.5 W 3.2.178×108 J 4.并联 5.12 K Ω 二、选择题 1.D2.A3.D4.D5.C三、判断题1.× 2.× 3.× 4.√ 5.√ 四、分析与计算题1.0.01 A ;10 mA ;1.0×104 μA 2.(1)A 115(或0.45 A )(2)5.6 KW •h (3)2.8元第二章 电容与电感 复习与考工模拟参考答案一、填空题 1.106;1012 2.耐压3.储能;磁场;电场 4.103;1065.电阻(或欧姆) 二、选择题 1.D2.A3.C4.B5.A三、判断题1.√2.×3.×4.√5.√四、简答题略第三章磁场及电磁感应复习与考工模拟参考答案一、填空题1.安培定则(或右手螺旋定则)2.安培;BIlF=3.软磁物质;硬磁物质;矩磁物质4.电磁感应现象5.楞次二、选择题1.B 2.A 3.C 4.A 5.B三、判断题1.√2.√3.√4.×5.×四、分析与作图题1.略2.电流方向:BADCB第四章单相正弦交流电复习与考工模拟参考答案一、填空题1.振幅(最大值或有效值);频率(周期或角频率);初相2.V220(或311 V);s2.0;rad/s)02(或314πrad/s1003.有效值4.电压与电流同频同相;电压超前电流900;电流超前电压9005.正比;反比6.在电感性负载两端并联一容量适当的电容器二、选择题1.B 2.B 3.B 4.D 5.C三、判断题1.×2.√3.×4.×5.√ 6. ×7. ×四、分析与计算题1.最大值:10 A;有效值:A5;周期:0.2 s;频率:5 Hz;初相:150022.440 W3.(1)R=6Ω;L=25.5 mH (2)0.6第五章三相正弦交流电复习与考工模拟参考答案一、填空题1.线电压;相电压;相电压;线电压2.220 V;380 V3.3;等于4.使不对称负载获得对称的相电压5.3;等于二、选择题1.D2.C3.A4.B5. A三、判断题1.√2.√3.√4.√5.×四、分析与作图题1.星形和三角形两种;画图略2.星形联结承受220V相电压;三角形联结时则承受380V线电压。
Applications•Voltage Regulator Module (VRM)•Multi-phase regulators •Point-of-load modules•Desktop and server VRMs and EVRDs •Base station equipment •Notebook regulators •Battery power systems •Graphics cards•Data networking and storage systemsEnvironmental Data•Storage temperature range:-55°C to +125 °C •Operating temperature range:-55°C to +125°C (ambient plus self-temperature rise)•Solder reflow temperature:J-STD-020D compliantPackaging•Supplied in tape and reel packaging,1,500 parts per 13”diameter reelDescription•Halogen Free•125°C maximum total temperature operation•7.4 x 7.0 x 3.0mm maximum surface mount package •Powder iron core material •Magnetically shielded,low EMI•High current carrying capacity,Low core losses •Inductance range from 0.15μH to 10.0μH •Current range from 3.2 to 52 Amps •RoHS compliantHigh Current,Power InductorsHCM0703 SeriesSMD Device1Open Circuit Inductance (OCL) Test Parameters:100kHz,0.25V rms ,0.0Adc,@ +20°C.2Full Load Inductance (FLL) Test Parameters:100kHz,0.25V rms ,I sat @ +20°C.3I rms :DC current for an approximate temperature rise of 40°C without core loss.Derating is necessary for AC currents.PCB layout,trace thickness and width,air-flow and proximity of other heat generating components will affect the temperature rise.It is recommended that thetemperature of the part not exceed 125°C under worst case operating conditions verified in the end application.4I sat :Peak current for approximately 20% rolloff at +20°C.5K-factor:Used to determine B p-p for core loss (see graph).B p-p = K *L *ΔI.B p-p (Gauss),K:(K-factor from table),L:(inductance in μH),ΔI (peak-to-peak ripple current in amps).6Part Number Definition:HCM0703-xxx-R • HCM0703 = Product code and size• xxx= Inductance value in μH,R = decimal point,If no R is present then 3rd digit equals number of zeros.• “-R”suffix = RoHS compliantProduct SpecificationsPartOCL 1(μH)FLL min,2I rms 3I sat 4 @ 20°C DCR (m Ω) @ 20°C DCR (m Ω) @ 20°CNumber 6±20%(μH)(Amps)(Amps)(Typical)(Maximum)K-factor 5HCM0703-R15-R 0.150.0926.052.0 1.90 2.501610.3HCM0703-R22-R 0.220.1323.040.0 2.50 2.80615.4HCM0703-R47-R 0.470.2817.526.0 4.00 4.20430.2HCM0703-R68-R 0.680.4115.525.0 5.00 5.50367.4HCM0703-R82-R 0.820.4913.024.0 6.708.00286.2HCM0703-1R0-R 1.000.6011.022.09.0010.0259.7HCM0703-1R5-R 1.500.909.0018.014.015.0175.7HCM0703-2R2-R 2.20 1.328.0014.018.020.0163.6HCM0703-3R3-R 3.30 1.98 6.0013.528.030.0158.2HCM0703-4R7-R 4.70 2.82 5.5010.037.040.0118.1HCM0703-6R8-R 6.80 4.08 4.508.0054.060.0106.8HCM0703-8R2-R 8.20 4.92 4.007.5064.068.095.3HCM0703-100-R10.06.003.207.0070.577.681.2D i m e n s i o n s-m mTemperature Rise vs.Total LossThe only controlled copy of this Data Sheet is the electronic read-only version located on the Cooper Bussmann Network Drive. All other copies of this document are by definition uncon-trolled. This bulletin is intended to clearly present comprehensive product data and provide technical information that will help the end user with design applications. Cooper Bussmann reserves the right, without notice, to change design or construction of any products and to discontinue or limit distribution of any products. Cooper Bussmann also reserves the right to change or update, without notice, any technical information contained in this bulletin. Once a product has been selected, it should be tested by the user in all possible applications.Life Support Policy: Cooper Bussmann does not authorize the use of any of its products for use in life support devices or systems without the express written approval of an officer of the Company. Life support systems are devices which support or sustain life, and whose failure to perform, when properly used in accordance with instructions for use provided in the label-ing, can be reasonably expected to result in significant injury to the user.North AmericaCooper Electronic Technologies 1225 Broken Sound Parkway NW Suite FBoca Raton, FL 33487-3533Tel: 1-561-998-4100Fax: 1-561-241-6640Toll Free: 1-888-414-2645Cooper Bussmann P .O. Box 14460St. Louis, MO 63178-4460Tel: 1-636-394-2877Fax: 1-636-527-1607EuropeCooper Electronic Technologies Cooper (UK) Limited Burton-on-the-WoldsLeicestershire • LE12 5TH UK Tel: +44 (0) 1509 882 737Fax: +44 (0) 1509 882 786Cooper Electronic Technologies Avda. Santa Eulalia, 29008223Terrassa, (Barcelona), Spain Tel: +34 937 362 812+34 937 362 813Fax: +34 937 362 719Asia PacificCooper Electronic Technologies 1 Jalan Kilang Timor#06-01 Pacific Tech Centre Singapore 159303Tel: +65 278 6151Fax: +65 270 4160Solder Reflow Profile。
智能交流电力控制器是中日合作超大功率固态继电器应用技术的新概念产品。
它包括三相调压/调功一体化PAC03I、工业DCS周波过零控制器ZAC10及后续系列。
额定电流40~500A,带锁相环同步电路、自动判别相位、缺相保护、上电缓启动、缓关断、散热器超温、快熔检测、电流限制、电压反馈、过流保护、串行工作状态指示、串行遥控操作器、PAC03IA还能与上位机通信,实现系统集成。
智能交流电力控制器可广泛用于工业各领域的电压调节,恒压,恒流,恒功率调节,适用于电阻性负载、电感性负载、变压器和电机软起控制等。
一. PAC03I主要技术指标:4~20mA输入: 接收阻抗120Ω 调节输出分辨力:0.2°,三相触发不平衡度:不大于0.6°负载方式: PAC03I 50Hz 三相380VAC 三角形或星形中心不接地。
移相范围:0~150°50Hz 三相380VAC 星形中心接地(220V负载) 移相范围:0~175°50Hz 三相380VAC 半控整流桥。
移相范围:0~175°隔离驱动输出:8V峰值脉冲,8°~ 120°可变脉宽,每路可2串2并接4支同相SSR。
最大驱动电流:< 30 mA纯阻电流等级:60A、90A、120A、180A、250A、300A 散热单元:B160、B227、B301A、B361、B401配置见选型表五只LED灯状态显示:红绿黄LED三相电源指示和快熔断路指示;绿色INPUT输入信号线性指示灯。
三色状态灯: RUN绿色运行灯;ALM红色报警灯;STOP黄色闪烁的待机灯。
外部执行开关的缓起动,缓关断: 无电压接点输入 闭合(ON):缓关断,时间固定3秒;开路(OFF): 由内部电位器P3设定0.2~120秒缓起动时间 不接:直接运行运行过程中自动缓起动及急停: 运行过程中瞬间缺相急停,加电后自动缓起动(三缺一相方式时被取消)。
大学物理实验报告学院班级实验日期 2017 年6 月6 日实验地点:实验楼B413室池等组成的,其作用是使表头适用于不同的测量项目和不同的测量范围。
对于不同的测量项目,测量线路的结构是不同的。
(1)直流电流挡其表头本身就是一个测量范围很小的直流电流表。
根据分流原理,表头与电阻并联就可增大测量范围,若表头与不同阻值的电阻并联,就可得到不同的量程。
并联电阻越小,量程也就越大。
图1是多量程直流电流挡原理图。
(2)直流电压挡表头本身也是一个量程很小的直流电压表,其量程为V g=I g R g(I g为表头满偏电流,R g为表头内阻)。
根据分压原理,表头与不同的电阻串联就能得到不同的量程。
图2是多量程电压表原理图。
(3)交流电压挡磁电式表头内永久磁体的磁场方向恒定,当通过交流电时,作用在可动部件上的力矩方向将随电流方向的变化而变化。
由于表头可动部分惯性较大,它在某一方向力矩作用下,还来不及转动,力矩的方向又发生了变化,这样,表头的指针实际上不可能转动。
所以,必须把交流电转换成直流电,才能测量。
图3是多量程交流电压表原理图,图中D1、D2为整流元件。
(4)电阻挡图4是欧姆表的原理图,它由表头、电池、电阻R i和调零电阻R0组成。
在a、b两端即红、黑两表棒之间可接入待测电阻R x。
测量前,先把两表棒短路即R x=0。
调节调零电阻R0使表头指针指到刻度线右端的满刻度,即欧姆表的零点。
此时,电路中的电流(式1)式中R z=R g+R0+R i+r称为欧姆表的综合电阻。
这一步骤称为欧姆表的调零。
测量未知电阻R x时,将它接入两表棒之间,则电路中的电流为:(式2)从上式可见,当ε和R Z恒定时,I仅随R x而变。
它们之间有一一对应的关系。
如果在刻度线上不同位置刻出相应的电阻值,那么在测量未知电阻时就可以在刻度线上直接读出被测电阻的数值。
从式2还可以看出,R x越大、I越小,表头指针偏转的角度越小,刻度的间隔也越小。
当R x→∞,即a、b间开路,I→0,指针在刻度线左端位置不动,所以刻度线左端的欧姆刻度为∞。
电阻,电容,电感,二极管,三极管,在电路中的作用电阻定义:导体对电流的阻碍作用就叫导体的电阻。
电阻(Resistor)是所有电子电路中使用最多的元件。
电阻的主要物理特征是变电能为热能,也可说它是一个耗能元件,电流经过它就产生热能。
电阻在电路中通常起分压分流的作用,对信号来说,交流与直流信号都可以通过电阻。
电阻都有一定的阻值,它代表这个电阻对电流流动阻挡力的大小。
电阻的单位是欧姆,用符号“Ω”表示。
欧姆是这样定义的:当在一个电阻器的两端加上1伏特的电压时,如果在这个电阻器中有1安培的电流通过,则这个电阻器的阻值为1欧姆。
出了欧姆外,电阻的单位还有千欧(KΩ,兆欧(MΩ)等。
电阻器的电气性能指标通常有标称阻值,误差与额定功率等。
它与其它元件一起构成一些功能电路,如RC电路等。
电阻是一个线性元件。
说它是线性元件,是因为通过实验发现,在一定条件下,流经一个电阻的电流与电阻两端的电压成正比——即它是符合欧姆定律:I=U/R常见的碳膜电阻或金属膜电阻器在温度恒定,且电压和电流值限制在额定条件之内时,可用线性电阻器来模拟。
如果电压或电流值超过规定值,电阻器将因过热而不遵从欧姆定律,甚至还会被烧毁。
线性电阻的工作电压与电流的关系如图1所示。
电阻的种类很多,通常分为碳膜电阻,金属电阻,线绕电阻等:它又包含固定电阻与可变电阻,光敏电阻,压敏电阻,热敏电阻等。
但不管电阻是什么种类,它都有一个基本的表示字母“R”。
电阻的单位用欧姆(Ω)表示。
它包括?Ω(欧姆),KΩ(千欧),MΩ(兆欧)。
其换算关系为:1MΩ=1000KΩ ,1KΩ=1000Ω。
电阻的阻值标法通常有色环法,数字法。
色环法在一般的的电阻上比较常见。
由于手机电路中的电阻一般比较小,很少被标上阻值,即使有,一般也采用数字法,即:101——表示100Ω的电阻;102——表示1KΩ的电阻;103——表示10KΩ的电阻;104——表示100KΩ的电阻;105——表示1MΩ的电阻;106——表示10MΩ的电阻。
KIS-3R33S DC-DC电源模块的用法①解说图R3实际是两个51K的电阻并联基本用法一、降压模式线路接法:Vin 与 GND 输入,Vout 与 GND 输出(脚的定义见上图)输出电压 = 0.925V * (R3 + R2) / R2;默认输出3.3V ~= 0.925V * (51K//51K + 10K) / 10K 改变R3就可以调节输出电压二、负压模式(本人最新研究成果。
虽然跨出的是小步,但将会引起更多的变化)第一种负压模式:实测输出 - 3.3V3A线路接法:Vin 与 Vout 输入,Vout 与 GND 输出(脚的定义见上图)例如: Vin 与 Vout 输入 5V,那么GND 与 Vout 就输出 - 3.3V输出电压 = 0.925V * (R3 + R2) / R2;默认输出3.3V ~= 0.925V * (51K//51K + 10K) / 10K改变R3就可以调节输出电压第二种负压模式:实测输出19.5V1A线路接法:Vin 与 Vout 输入,Vin 与 GND 输出,Vadj 接 Vin,去除R3 (脚的定义见上图)例如: R1换成 200K,Vin 与 Vout 输入 5V,那么Vin 与 GND 就输出 19.5V输出电压 = 0.925V * (R1 + R2) / R2; R1设为 200K,输出19.5V ~= 0.925V * (200K + 10K) / 10K改变R1就可以调节输出电压第三种负压模式 - 隔离电源(第一种负压模式变形):使用高频磁环,也就是传说中的铁硅铝磁环 77120A7。
初级与次级的线圈比例为9:11输出使用5819二极管和330uF的电容输出电压电流3.57V0.1A3.52V0.2A3.42V0.5A3.31V0.8A3.23V1A修改的电路图测试可以并联增大输出电流。
应用一:双Li电平衡充电。
使用2个模块。
由5V输出正负4.2V。
实验三三相交流电路电压、电流的测量一、实验目的1.理解三相交流电路的基本概念,并会绘制三相交流电路图。
3.学会使用示波器、万用表等基本仪器,完成三相交流电路的测量。
二、实验原理1.三相电源的组成和连接方式三相电源由三个单相电源组成,每个单相电源的相位相差120度,三个单相电源连接后,就构成了三相电源。
三相电源连接后,可以得到三相电流,三相电流的大小和相位受到电路阻抗的影响,三相交流电压与三相电流之间的关系符合欧姆定律。
设三相电压为U1、U2、U3,三相电流为I1、I2、I3,三相电阻为R,则三相交流电压与电流的关系如下:U1=I1R,U2=I2R,U3=I3R三、实验仪器和设备示波器、万用表、三相交流电源、三相交流电路板、电阻、导线等。
四、实验步骤1.按图一将三相交流电路板连接起来,使用示波器测量R1、R2、R3三个电阻的阻值,并记录下来。
2.使用万用表测量三相电源的电压,记录下来。
3.设置示波器,将三相电源接入示波器,调节合适的时间/电压基准,调节示波器,设置好观测通道。
4.分别测量U1、U2、U3三相电压,并记录下来。
6.分别在电路中加入电感、电容,测量并记录三相电流I1、I2、I3的大小和相位差,计算出三相电路的功率和功率因数。
五、注意事项1.实验过程中要注意安全,认真检查电路一切连接是否可靠。
2.使用仪器时要认真阅读说明书,掌握正确的操作方法。
3.在测量电压、电流时,要做好开关的操作,避免电流过大、造成仪器损坏、人身安全事故等。
六、实验数据分析1.测量电阻阻值电阻 | R1 | R2 | R3------|----|----|----阻值(Ω)| 10 | 47 | 683.测量三相电压4.测量电路总电流R1、R2、R3并联时,电路总电流为:I=0.994A。
5.测量三相电路功率和功率因数加入电感后,三相电路的功率为P=34.35W,功率因数为cos(Φ)=0.54。
七、实验总结本实验通过测量三相交流电路的电压、电流,掌握了三相电路的基本概念和测量方法。
一体成型电感0630-3R3作业一体成型电感0630-3R3作业说明:一体成型电感0630-3R3作业上面的数字代表的是感量,一般是由数字和字母R组成的,数字一般由三位数字组成。
前面两位代表的是基数,第三位代表的是零的个数。
电感的单位是uh,例如100就是代表10uh,101代表100uh,221代表220uh,如果是由数字和字母组成的话,中间的数字R表示的是小数点,例如:1R1表示的是1.1uh,2R2表示的是2.2uh,3R3表示的是3.3uh。
一体成型电感0630-3R3作业的结构:一体成型电感0630-3R3作业是指包括座体和绕组本体,座体由绕组本体埋入金属磁性粉末内部压铸而成,表面封装引脚为绕组本体的引出脚直接成形于座体表面。
一体成型电感0630-3R3作业使用表面贴片封装,被归为贴片电感的一种。
一体成型电感0630-3R3作业的应用:一体成型电感0630-3R3作业主要应用于工控主板、显卡、平板电脑、笔记本电脑、车载设备、分配电源系统,DC/DC转换器、LED 路灯设备、通讯设备、医疗设备等。
一体成型电感0630-3R3作业适用于高可靠要求的车用,航空航天等行业。
一体成型电感0630-3R3作业规格尺寸图:一体成型电感0630-3R3作业的优点:优点一:小体积,大电流,在高温下能够保持优良的温升电流及饱和电流特性。
优点二:一体成型电感0630-3R3作业自主开模,拥有多项外观设计专利,多项自主知识产品。
优点三:低损耗,低阻抗,无引线端头,寄生电容小。
优点四:采用一体成型结构,坚实牢固,磁路封闭、具有良好的的磁屏蔽性和EMI性能。
优点五:磁屏蔽结构,磁路闭合,抗电磁干扰强,具有超低蜂鸣叫,可高密度安装。
优点六:采用低损耗合金粉末压铸,低阻抗。
优点七:一体成型结构,坚实牢固,产品精准,持久防锈。
一体成型电感0630-3R3作业与普通绕线功率电感的区别:区别一:材料不同,一体成型电感0630-3R3作业是座体由绕组本体埋入金属磁性粉末内部压铸而成,表面封装引脚为绕组本体的引出脚直接成形于座体表面。
Applications•Voltage Regulator Module (VRM)•Multi-phase regulators •Point-of-load modules•Desktop and server VRMs and EVRDs •Base station equipment •Notebook regulators •Battery power systems •Graphics cards•Data networking and storage systemsEnvironmental Data•Storage temperature range:-55°C to +125 °C •Operating temperature range:-55°C to +125°C (ambient plus self-temperature rise)•Solder reflow temperature:J-STD-020D compliantPackaging•Supplied in tape and reel packaging,1,500 parts per 13”diameter reelDescription•Halogen Free•125°C maximum total temperature operation•7.4 x 7.0 x 3.0mm maximum surface mount package •Powder iron core material •Magnetically shielded,low EMI•High current carrying capacity,Low core losses •Inductance range from 0.15μH to 10.0μH •Current range from 3.2 to 52 Amps •RoHS compliantHigh Current,Power InductorsHCM0703 SeriesSMD Device1Open Circuit Inductance (OCL) Test Parameters:100kHz,0.25V rms ,0.0Adc,@ +20°C.2Full Load Inductance (FLL) Test Parameters:100kHz,0.25V rms ,I sat @ +20°C.3I rms :DC current for an approximate temperature rise of 40°C without core loss.Derating is necessary for AC currents.PCB layout,trace thickness and width,air-flow and proximity of other heat generating components will affect the temperature rise.It is recommended that thetemperature of the part not exceed 125°C under worst case operating conditions verified in the end application.4I sat :Peak current for approximately 20% rolloff at +20°C.5K-factor:Used to determine B p-p for core loss (see graph).B p-p = K *L *ΔI.B p-p (Gauss),K:(K-factor from table),L:(inductance in μH),ΔI (peak-to-peak ripple current in amps).6Part Number Definition:HCM0703-xxx-R • HCM0703 = Product code and size• xxx= Inductance value in μH,R = decimal point,If no R is present then 3rd digit equals number of zeros.• “-R”suffix = RoHS compliantProduct SpecificationsPartOCL 1(μH)FLL min,2I rms 3I sat 4 @ 20°C DCR (m Ω) @ 20°C DCR (m Ω) @ 20°CNumber 6±20%(μH)(Amps)(Amps)(Typical)(Maximum)K-factor 5HCM0703-R15-R 0.150.0926.052.0 1.90 2.501610.3HCM0703-R22-R 0.220.1323.040.0 2.50 2.80615.4HCM0703-R47-R 0.470.2817.526.0 4.00 4.20430.2HCM0703-R68-R 0.680.4115.525.0 5.00 5.50367.4HCM0703-R82-R 0.820.4913.024.0 6.708.00286.2HCM0703-1R0-R 1.000.6011.022.09.0010.0259.7HCM0703-1R5-R 1.500.909.0018.014.015.0175.7HCM0703-2R2-R 2.20 1.328.0014.018.020.0163.6HCM0703-3R3-R 3.30 1.98 6.0013.528.030.0158.2HCM0703-4R7-R 4.70 2.82 5.5010.037.040.0118.1HCM0703-6R8-R 6.80 4.08 4.508.0054.060.0106.8HCM0703-8R2-R 8.20 4.92 4.007.5064.068.095.3HCM0703-100-R10.06.003.207.0070.577.681.2D i m e n s i o n s-m mTemperature Rise vs.Total LossThe only controlled copy of this Data Sheet is the electronic read-only version located on the Cooper Bussmann Network Drive. All other copies of this document are by definition uncon-trolled. This bulletin is intended to clearly present comprehensive product data and provide technical information that will help the end user with design applications. Cooper Bussmann reserves the right, without notice, to change design or construction of any products and to discontinue or limit distribution of any products. Cooper Bussmann also reserves the right to change or update, without notice, any technical information contained in this bulletin. Once a product has been selected, it should be tested by the user in all possible applications.Life Support Policy: Cooper Bussmann does not authorize the use of any of its products for use in life support devices or systems without the express written approval of an officer of the Company. Life support systems are devices which support or sustain life, and whose failure to perform, when properly used in accordance with instructions for use provided in the label-ing, can be reasonably expected to result in significant injury to the user.North AmericaCooper Electronic Technologies 1225 Broken Sound Parkway NW Suite FBoca Raton, FL 33487-3533Tel: 1-561-998-4100Fax: 1-561-241-6640Toll Free: 1-888-414-2645Cooper Bussmann P .O. Box 14460St. Louis, MO 63178-4460Tel: 1-636-394-2877Fax: 1-636-527-1607EuropeCooper Electronic Technologies Cooper (UK) Limited Burton-on-the-WoldsLeicestershire • LE12 5TH UK Tel: +44 (0) 1509 882 737Fax: +44 (0) 1509 882 786Cooper Electronic Technologies Avda. Santa Eulalia, 29008223Terrassa, (Barcelona), Spain Tel: +34 937 362 812+34 937 362 813Fax: +34 937 362 719Asia PacificCooper Electronic Technologies 1 Jalan Kilang Timor#06-01 Pacific Tech Centre Singapore 159303Tel: +65 278 6151Fax: +65 270 4160Solder Reflow Profile。