정격 전류: 25도에서 작동할 때 유해한 퓨징을 방지하기 위해 일반적으로 퓨즈의 전류 정격을 25% 줄여야 합니다. 대부분의 기존 퓨즈는 용융 온도가 낮은 재료를 사용합니다. 따라서 퓨즈는 주변 온도 변화에 민감합니다. 예를 들어 주변 온도가 25도 이하인 경우 정격 전류가 1A인 퓨즈는 정상 상태 전류가 0.75A보다 큰 회로에서 일반적으로 작동할 수 없습니다.

정격 전압: 퓨즈의 정격 전압은 유효 회로 전압과 같거나 커야 합니다. 일반 패치 퓨즈의 표준 정격 전압 시리즈는 24V, 32V, 48V, 63V 및 125V입니다. 저항: 퓨즈의 저항은 전체 회로에서 그다지 중요하지 않습니다. 그러나 암페어가 1 미만인 퓨즈의 저항은 수십 옴이 되므로 저전압 회로에서 퓨즈를 사용할 때 이 문제를 고려해야 합니다. 대부분의 퓨즈는 양의 온도 계수 재료로 만들어지기 때문에 내한성 및 내열성도 있습니다.
주변 온도: 퓨즈는 온도에 민감한 요소입니다. 퓨즈의 전류 용량은 주변 온도 25도에서 테스트됩니다. 주변 온도가 높을수록 퓨즈의 작동 온도가 높아지고 퓨즈의 전류 용량이 낮아지고 수명이 짧아집니다. 반대로 상대적으로 낮은 온도에서는 퓨즈의 수명이 길어집니다.
퓨즈 정격 용량: 차단 용량이라고도 합니다. 정격용단용량은 정격전압에서 퓨즈가 실제로 용단할 수 있는 최대허용전류입니다. 단락의 경우 퓨즈는 정상 작동 전류보다 많은 과도 과부하 전류를 여러 번 통과시킵니다. 안전한 작동 중에는 퓨즈를 그대로 유지해야 합니다(파열되거나 파손되지 않음).

공칭 용융 열 에너지: 용융 구성 요소를 용융시키는 데 필요한 에너지를 말하며 에너지 소비는 I² T이며 "초당 암페어 제곱"을 의미합니다. 일반적으로 권위 있는 인증 기관에서는 용융 열 에너지 테스트를 수행해야 합니다. 퓨즈에 전류 증분을 적용하고 용융 시간을 측정합니다. 용융이 약 {0}}.008초 이상 발생하지 않으면 펄스 전류의 강도를 높입니다. 퓨즈의 용단 시간이 0.008초 이내가 될 때까지 테스트를 반복합니다. 이 테스트의 목적은 생성된 열 에너지가 열 전도를 통해 퓨즈 구성 요소에서 빠져나갈 시간이 충분하지 않은지, 즉 모든 열 에너지가 퓨즈에 사용되는지 확인하는 것입니다. 따라서 정상적인 작동 전류, 고장 전류, I ² T 값, 주변 온도, 내부 저항 및 정격 감소.
