| Zasilacz przełącznikowy typu szynowego MDR-10,20 | ||||||||||
| Typ | Wskaźniki techniczne | |||||||||
| Wyjście | Napięcie stałe | 5V | 12V | 15 V | 24V | |||||
| Falowanie i szum | <80 mV | <120 mV | <120 mV | <150 mV | ||||||
| Zakres regulacji napięcia | ±10% | |||||||||
| Liniowa szybkość regulacji | ±1% | |||||||||
| Szybkość regulacji obciążenia | ±5% | ±3% | ±3% | ±2% | ||||||
| Wejście | Czas rozruchu | 1000 ms, 30 ms, 25 ms: 110 V AC 500 ms, 30 ms, 120 ms: 220 V AC | ||||||||
| Zakres napięcia/częstotliwość | 85-264 V AC/120 V DC-370 V DC 47 Hz-63 Hz | |||||||||
| Wydajność (typowa) | >77% | >81% | >81% | >84% | ||||||
| Prąd uderzeniowy | 110 V AC 35 A. 220 V AC 70 A | |||||||||
| Charakterystyka ochrony | Zabezpieczenie przed zwarciem | 105%-150% Typ: tryb ochronny: tryb odbijania, automatyczne odzyskiwanie po ustąpieniu stanu nieprawidłowego | ||||||||
| Zabezpieczenie przed przepięciem | Napięcie wyjściowe wynosi 135%>, zamknij wyjście. Po usunięciu nieprawidłowego stanu, wyjście zostanie automatycznie wznowione. | |||||||||
| Nauki o środowisku | Temperatura i wilgotność pracy | -20ºC~+70ºC;20%~90RH | ||||||||
| Temperatura i wilgotność przechowywania | -40ºC~+85ºC; 10%~95RH | |||||||||
| Bezpieczeństwo | Odporność na ciśnienie | Wejście-wyjście: 3 kVAC | ||||||||
| Rezystancja izolacji | Wejście-wyjście i powłoka wejściowa, powłoka wyjściowa: 500 V DC/100 mΩ | |||||||||
| Inny | Rozmiar | 22,5*90*100 mm (dł.*szer.*wys.) | ||||||||
| Masa netto/masa brutto | 170/185g | |||||||||
| Uwagi | (1) Pomiar tętnień i szumów: Używając 12-calowej skrętki z kondensatorem 0,1 uF i 47 uF równolegle na zacisku, pomiar jest przeprowadzany w paśmie 20 MHz. (2) Sprawność jest testowana przy napięciu wejściowym 230 V AC, obciążeniu znamionowym i temperaturze otoczenia 25ºC. Dokładność: w tym błąd ustawienia, liniowa szybkość regulacji i szybkość regulacji obciążenia. Metoda testowania liniowej szybkości regulacji: testowanie od niskiego napięcia do wysokiego napięcia przy obciążeniu znamionowym Metoda testowania szybkości regulacji obciążenia: od 0% do 100% obciążenia znamionowego. Czas rozruchu jest mierzony w stanie zimnego startu, a maszyna o szybkim częstym przełączaniu może wydłużyć czas rozruchu. Gdy wysokość przekracza 2000 metrów, temperaturę roboczą należy obniżyć o 5/1000. | |||||||||
| Typ | MDR-10 | |||
| Napięcie stałe | 5V | 12V | 15 V | 24V |
| Prąd znamionowy | 2A | 0,84A | 0,67A | 0,42 A |
| Moc znamionowa | 10 W | 10 W | 10 W | 10 W |
| Precyzja napięcia | ±5% | ±3% | ±3% | ±2% |
| Prąd roboczy | 0,33 A/110 V AC 0,21 A/230 V AC | |||
| Typ | MDR-20 | |||
| Napięcie stałe | 5V | 12V | 15 V | 24V |
| Prąd znamionowy | 3A | 1,67A | 1,34A | 1A |
| Moc znamionowa | 15 W | 20 W | 20 W | 24W |
| Precyzja napięcia | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Prąd roboczy | 0,33 A/110 V AC 0,21 A/230 V AC | |||
| Zasilacz przełącznikowy typu szynowego MDR-40,60 | ||||||||||
| Typ | Wskaźniki techniczne | |||||||||
| Wyjście | Napięcie stałe | 5V | 12V | 24V | 48V | |||||
| Falowanie i szum | <80 mV | <120 mV | <150 mV | <200 mV | ||||||
| Zakres regulacji napięcia | ±10% | |||||||||
| Liniowa szybkość regulacji | ±1% | |||||||||
| Szybkość regulacji obciążenia | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ||||||
| Wejście | Czas rozruchu | 500 ms, 30 ms, 25 ms: 110 V AC 500 ms, 30 ms, 120 ms: 220 V AC | ||||||||
| Zakres napięcia/częstotliwość | 85-264 V AC/120 V DC-370 V DC 47 Hz-63 Hz | |||||||||
| Wydajność (typowa) | >78% | >86% | >88% | >88% | ||||||
| Prąd uderzeniowy | 110 V AC 35 A. 220 V AC 70 A | |||||||||
| Charakterystyka ochrony | Zabezpieczenie przed zwarciem | 105%-150% Typ: tryb ochronny: tryb odbijania, automatyczne odzyskiwanie po ustąpieniu stanu nieprawidłowego | ||||||||
| Zabezpieczenie przed przepięciem | Napięcie wyjściowe wynosi 135%>, zamknij wyjście. Po usunięciu nieprawidłowego stanu, wyjście zostanie automatycznie wznowione. | |||||||||
| Nauki o środowisku | Temperatura i wilgotność pracy | -20ºC~+70ºC;20%~90RH | ||||||||
| Temperatura i wilgotność przechowywania | -40ºC~+85ºC; 10%~95RH | |||||||||
| Bezpieczeństwo | Odporność na ciśnienie | Wejście-wyjście: 3 kVAC, trwało 1 minutę | ||||||||
| Rezystancja izolacji | Wejście-wyjście i powłoka wejściowa, powłoka wyjściowa: 500 V DC / 100 mΩ | |||||||||
| Inny | Rozmiar | 40*90*100mm (dł.*szer.*wys.) | ||||||||
| Masa netto/masa brutto | 300/325g | |||||||||
| Uwagi | (1) Pomiar tętnień i szumów: Używając 12-calowej skrętki z kondensatorem 0,1 uF i 47 uF równolegle na zacisku, pomiar jest przeprowadzany w paśmie 20 MHz. (2) Sprawność jest testowana przy napięciu wejściowym 230 V AC, obciążeniu znamionowym i temperaturze otoczenia 25ºC. Dokładność: w tym błąd ustawienia, liniowa szybkość regulacji i szybkość regulacji obciążenia. Metoda testowania liniowej szybkości regulacji: testowanie od niskiego napięcia do wysokiego napięcia przy obciążeniu znamionowym Metoda testowania szybkości regulacji obciążenia: od 0% do 100% obciążenia znamionowego. Czas rozruchu jest mierzony w stanie zimnego startu, a maszyna o szybkim częstym przełączaniu może wydłużyć czas rozruchu. Gdy wysokość przekracza 2000 metrów, temperaturę roboczą należy obniżyć o 5/1000. | |||||||||
| Typ | MDR-40 | |||
| Napięcie stałe | 5V | 12V | 24V | 48V |
| Prąd znamionowy | 6A | 3.3A | 1,7A | 0,83 A |
| Moc znamionowa | 30 W | 40 W | 40,8 W | 39,8 W |
| Precyzja napięcia | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Prąd roboczy | 1,1 A/110 V AC 0,7 A/220 V AC | |||
| Typ | MDR-60 | |||
| Napięcie stałe | 5V | 12V | 24V | 48V |
| Prąd znamionowy | 10A | 5A | 2,5 A | 1,25 A |
| Moc znamionowa | 50 W | 60 W | 60 W | 60 W |
| Precyzja napięcia | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Prąd roboczy | 1,8 A/110 V AC 1 A/230 V AC | |||
| Zasilacz przełącznikowy typu szynowego MDR-100 | ||||
| Typ | Wskaźniki techniczne | |||
| Wyjście | Napięcie stałe | 12V | 24V | 48V |
| Prąd znamionowy | 7,5 A | 4A | 2A | |
| Moc znamionowa | 90 W | 96W | 96W | |
| Szum tętnienia | <120 mV | <150 mV | <200 mV | |
| Dokładność napięcia | ±1% | ±1% | ±1% | |
| Zakres regulacji napięcia wyjściowego | ±10% | |||
| Regulacja obciążenia | ±1% | ±1% | ±1% | |
| Regulacja liniowa | ±1% | |||
| Wejście | Zakres napięcia | 85-264 V AC 47 Hz-63 Hz (120 V DC-370 V DC) | ||
| Współczynnik mocy | PF≥0,95/230VAC PF≥0,98/115VAC (pełne obciążenie) | |||
| Wydajność nie jest | >83% | >86% | >87% | |
| Prąd roboczy | <1,3 A 110 V AC <0,8 A 220 V AC | |||
| wpływ prądu | 110 V AC 35 A 220 V AC 70 A | |||
| Czas startu, wzrostu i utrzymania | 3000 ms, 50 ms, 20 ms: 110 V AC 3000 ms, 50 ms, 50 msms: 220 V AC | |||
| Charakterystyka ochrony | Zabezpieczenie przed przeciążeniem | 105%-150%Typ: tryb ochronny: tryb odbijania, automatyczne odzyskiwanie po ustąpieniu stanu nieprawidłowego | ||
| Zabezpieczenie przed przepięciem | Napięcie wyjściowe wynosi 135%>, zamknij wyjście. Po usunięciu nieprawidłowego stanu, zasilanie zostanie automatycznie wznowione. | |||
| Zabezpieczenie przed przegrzaniem | >85° przy zamknięciu wyjścia spadek temperatury po przywróceniu zasilania po ponownym uruchomieniu | |||
| Nauki o środowisku | Temperatura i wilgotność pracy | -20ºC-+70ºC;20%-90RH | ||
| Temperatura przechowywania, wilgotność | -40ºC-+85ºC;10%-95RH | |||
| Bezpieczeństwo | Odporność na ciśnienie | Wejście-wyjście: 3 kVAC trwało 1 minutę | ||
| rezystancja izolacji | Wejście-wyjście i powłoka wejściowa, powłoka wyjściowa: 500 VDC/100 mΩ | |||
| Inny | Rozmiar | 55*90*100mm | ||
| Masa netto/masa brutto | 420/450g | |||
| Uwagi | (1) Pomiar tętnień i szumów: Używając 12-calowej skrętki z kondensatorem 0,1 uF i 47 uF równolegle na zacisku, pomiar przeprowadza się w paśmie 20 MHz. (2) Sprawność testuje się przy napięciu wejściowym 230 V AC, obciążeniu znamionowym i temperaturze otoczenia 25ºC. Dokładność: w tym błąd ustawienia, liniowa szybkość regulacji i szybkość regulacji obciążenia. Metoda testowania liniowej szybkości regulacji: testowanie od niskiego napięcia do wysokiego napięcia przy znamionowej metodzie regulacji obciążenia: od 0% do 100% obciążenia znamionowego. Czas rozruchu mierzony jest w stanie zimnego rozruchu, a maszyna o szybkim częstym przełączaniu może wydłużyć czas rozruchu. Gdy wysokość przekracza 2000 metrów, temperaturę roboczą należy obniżyć o 5/1000. | |||
Zasilacz impulsowy to urządzenie zasilające, które przetwarza prąd przemienny na prąd stały. Jego zaletami są wysoka sprawność i energooszczędność, stabilne napięcie wyjściowe itd. Zasilacz impulsowy nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań. Przyjrzyjmy mu się szczegółowo.
1. Dziedzina komputerowa
W różnych urządzeniach komputerowych powszechnie stosuje się zasilacze impulsowe. Na przykład, w komputerach stacjonarnych do zasilania zazwyczaj stosuje się zasilacze impulsowe o mocy od 300 W do 500 W. W serwerach często stosuje się zasilacze impulsowe o mocy ponad 750 W. Zasilacze impulsowe zapewniają wysoką sprawność wyjściową, aby sprostać wysokiemu zapotrzebowaniu sprzętu komputerowego na energię.
2. Branża urządzeń przemysłowych
W branży urządzeń przemysłowych zasilacz impulsowy jest niezbędnym elementem zasilania. Pomaga on kadrze zarządzającej kontrolować normalną pracę urządzeń, a także zapewnia zasilanie awaryjne w przypadku awarii. Zasilacze impulsowe mogą być wykorzystywane do sterowania robotami, zasilania systemów wizyjnych inteligentnych urządzeń elektronicznych i innych zastosowań.
3.Pole sprzętu komunikacyjnego
W dziedzinie urządzeń komunikacyjnych, zasilacze impulsowe mają również szerokie zastosowanie. Nadawanie, telewizja, komunikacja i komputery wymagają zasilaczy impulsowych, aby zapewnić ciągłość zasilania i stabilność stanu. Zasilanie urządzeń może decydować o stabilności komunikacji i transmisji informacji.
4. Sprzęt AGD
Zasilacze impulsowe znajdują również zastosowanie w urządzeniach gospodarstwa domowego. Na przykład, urządzenia cyfrowe, inteligentne domy, dekodery sieciowe itp. wymagają zastosowania zasilaczy impulsowych. W tych zastosowaniach zasilacz impulsowy musi nie tylko spełniać wymagania dotyczące wysokiej sprawności i stabilności wyjściowej, ale także charakteryzować się miniaturyzacją i niewielką wagą. Krótko mówiąc, zasilacz impulsowy, jako wydajne i stabilne urządzenie zasilające, jest szeroko stosowany w różnych dziedzinach. W przyszłości, wraz z ciągłym rozwojem technologii, zasilacze impulsowe będą szerzej stosowane i promowane.