| Tyyppi | Tekniset indikaattorit | ||
| Lähtö | Tasajännite | 24 V | 48V |
| Nimellisvirta | 10A | 5A | |
| Nimellisteho | 240W | 240W | |
| Aaltoilu ja kohina 1 | <150 mV | <150 mV | |
| Jännitteen tarkkuus | ±1 % | ±1 % | |
| Lähtöjännitteen säätöalue | ±10 % | ||
| Hei Elena | ±1 % | ||
| Lineaarinen säätönopeus | ±0,5 % | ||
| Syöttö | Jännitealue | 85–264 VAC 47–63 Hz (120–370 VDC: tasavirtatulo voidaan toteuttaa kytkemällä AC/L(+), AC/N(-)) | |
| Tehokkuus (tyypillinen)2 | >84 % | >90 % | |
| Tehokerroin | PF>0,98/115VAC, PF>0,95/230VAC | ||
| Käyttövirta | <2,25 A 110 VAC <1,3 A 220 VAC | ||
| Sähköisku | 110 VAC 20 A, 220 VAC 35 A | ||
| Käynnistys-, nousu- ja pitoaika | 3000 ms, 100 ms, 22 ms: 110 VAC / 1500 ms, 100 ms, 28 ms: 220 VAC | ||
| Suojausominaisuudet | Ylikuormitussuoja | 105–150 % Tyyppi: Suojaustila: Vakiovirtatila Automaattinen palautuminen epänormaalien olosuhteiden poistuttua. | |
| Ylijännitesuoja | Kun lähtöjännite on >135%, lähtö sammutetaan. Automaattinen palautuminen epänormaalin tilanteen poistuttua. | ||
| Oikosulkusuojaus | +VO laskee alijännitepisteeseen. Sulje lähtö. Automaattinen palautuminen epänormaalin tilan poistuttua. | ||
| Ylikuumenemissuoja | >85 %, kun lähtö sammutetaan, lämpötila palautuu ja virta palautuu uudelleenkäynnistyksen jälkeen. | ||
| Ympäristötiede | Työlämpötila ja -kosteus | -10ºC~+60ºC; 20%~90% suhteellinen kosteus | |
| Säilytyslämpötila ja -kosteus | -20ºC~+85ºC; 10%~95RH | ||
| Turvallisuus | Kestää jännitteen | Tulo-lähtö: 3 kVAC Tulo-maa: 1,5 kVA Lähtö-maa: 0,5 kVAC 1 minuutin ajan | |
| Vuotovirta | <1,5 mA / 240 VAC | ||
| Eristysresistanssi | Tulo-lähtö, Tulo-kotelo, Lähtökotelo: 500VDC/100MΩ | ||
| Muut | Koko | 63 x 125 x 113 mm | |
| Nettopaino / bruttopaino | 1000/1100 g | ||
| Huomautuksia | 1) Aaltoilun ja kohinan mittaus: Käytä 12 tuuman kierrettyä parikaapelia, jossa on 0,1 uF:n ja 47 uF:n kondensaattorit rinnakkain liittimessä. Mittaus suoritetaan 20 MHz:n kaistanleveydellä. (2) Hyötysuhde testataan 230 VAC:n tulojännitteellä, nimelliskuormalla ja 25 ºC:n ympäristön lämpötilassa. Tarkkuus: mukaan lukien asetusvirhe, lineaarinen säätönopeus ja kuormituksen säätönopeus. Lineaarisen säätönopeuden testausmenetelmä: testaus matalasta jännitteestä korkeaan jännitteeseen nimelliskuormalla. Kuormituksen säätönopeuden testausmenetelmä: 0–100 % nimelliskuormasta. Käynnistysaika mitataan kylmäkäynnistystilassa. Nopeasti ja usein käynnistettävä kone voi pidentää käynnistysaikaa. Kun korkeus on yli 2000 metriä, käyttölämpötilaa tulisi laskea 5/1000. | ||
Hakkurivirtalähde on virtalähdelaite, joka muuntaa vaihtovirran tasavirraksi. Sen etuja ovat korkea hyötysuhde ja energiansäästö, vakaa lähtöjännite ja niin edelleen. Hakkurivirtalähde soveltuu monille eri aloille, katsotaanpa sitä tarkemmin.
1. Tietokoneala
Erilaisissa tietokoneissa käytetään laajalti kytkentävirtalähdettä. Esimerkiksi pöytätietokoneessa käytetään yleensä 300–500 W:n kytkentävirtalähdettä virtalähteenä. Palvelimissa käytetään usein yli 750 watin kytkentävirtalähdettä. Hakkurivirtalähteet tarjoavat tehokkaita lähtöjä tietokoneiden laitteiden korkeiden virrankulutusvaatimusten täyttämiseksi.
2. Teollisuuslaitteiden kenttä
Teollisuuslaitteissa kytkentävirtalähde on olennainen virtalähde. Se auttaa laitteiden normaalin toiminnan hallinnassa ja tarjoaa myös varavirtaa laitteille vikaantumisen sattuessa. Hakkurivirtalähdettä voidaan käyttää robottien ohjauksessa, älykkäiden elektronisten laitteiden näkövirransyötössä ja muilla aloilla.
3. Viestintälaitteiden kenttä
Viestintälaitteiden alalla kytkentävirtalähteellä on myös laaja valikoima sovelluksia. Lähetys-, televisio-, tietoliikenne- ja tietokonealat tarvitsevat kaikki kytkentävirtalähteitä jatkuvan virransyötön varmistamiseksi ja tilan vakauden ylläpitämiseksi. Laitteen virtalähde voi määrittää viestinnän ja tiedonsiirron vakauden.
4. Kodinkoneet
Hakkurivirtalähteitä voidaan käyttää myös kodinkoneiden alalla. Esimerkiksi digitaalisissa laitteissa, älykodeissa, verkkolaitteiden digisovittimissa jne. on käytettävä hakkurivirtalähdettä. Näillä sovellusalueilla hakkurivirtalähteen on täytettävä paitsi korkean hyötysuhteen ja vakaan lähtötehon vaatimukset, myös oltava pienen koon ja kevyen painon edut. Lyhyesti sanottuna hakkurivirtalähdettä on käytetty laajalti tehokkaana ja vakaana virtalähdelaitteena eri aloilla. Tulevaisuudessa teknologian jatkuvan kehityksen myötä hakkurivirtalähteiden käyttöä ja edistämistä tullaan lisäämään.