Tyyppi | Tekniset indikaattorit | ||
Lähtö | DC jännite | 24V | 48V |
Nimellisvirta | 10A | 5A | |
Nimellisteho | 240W | 240W | |
Aaltoilua ja melua 1 | <150mV | <150mV | |
Jännitteen tarkkuus | ±1 % | ±1 % | |
Lähtöjännitteen säätöalue | ±10 % | ||
Hei Elena | ±1 % | ||
Lineaarinen säätönopeus | ±0,5 % | ||
Syöte | Jännitealue | 85-264VAC 47Hz-63Hz (120VDC-370VDC: DC-tulo voidaan toteuttaa liittämällä AC/L(+),AC/N(-)) | |
Tehokkuus (tyypillistä)2 | >84 % | >90 % | |
Tehokerroin | PF>0,98/115VAC,PF>0,95/230VAC | ||
Toimintavirta | <2,25A 110VAC <1,3A 220VAC | ||
Sähköisku | 110VAC 20A,220VAC 35A | ||
Aloita, nouse, odota aika | 3000 ms, 100 ms, 22 ms: 110 VAC/1500 ms, 100 ms, 28 ms: 220 VAC | ||
Suojausominaisuudet | Ylikuormitussuoja | 105%-150% Tyyppi: Suojaustila: Vakiovirtatila Automaattinen palautus, kun epänormaalit olosuhteet on poistettu. | |
Ylijännitesuojaus | Kun lähtöjännite on >135 %, lähtö kytkeytyy pois päältä.Automaattinen palautus epänormaalin tilan jälkeen. | ||
Oikosulkusuojaus | +VO putoaa alijännitepisteeseen.Sulje lähtö.Automaattinen palautuminen epänormaalin tilan poistamisen jälkeen. | ||
Ylikuumenemissuoja | >85 %, kun lähtö sammutetaan, lämpötila palautuu ja virta palautuu uudelleenkäynnistyksen jälkeen. | ||
Ympäristötiede | Käyttölämpötila ja kosteus | -10 ºC ~ + 60 ºC; 20 % ~ 90 RH | |
Varastointilämpötila ja kosteus | -20 ºC ~ +85 ºC; 10 % ~ 95 RH | ||
Turvallisuus | Kestää jännitettä | Tulo-lähtö: 3KVAC tulo-maa: 1,5KVA lähtö-maa: 0,5KVAC 1 minuutti | |
Vuotovirta | <1,5mA/240VAC | ||
Eristysvastus | Tulo-lähtö,tulo-kotelo,lähtö-kotelo: 500VDC/100MΩ | ||
Muut | Koko | 63x125x113mm | |
Nettopaino Bruttopaino | 1000/1100g | ||
Huomautukset | 1) Aaltoilun ja kohinan mittaus: Usina 12" kierretty parijohto, jonka kondensaattori on 0,1 uF ja 47 uF rinnan liittimessä, mittaus suoritetaan 20 MHz kaistanleveydellä.(2) Tehokkuus testataan tulojännitteellä 230 VAC, nimelliskuorma ja 25 ºC ympäristön lämpötila. Tarkkuus: sisältää asetusvirheen, lineaarisen säätönopeuden ja kuormituksen säätönopeuden. Lineaarisen säätönopeuden testimenetelmä: testaus pienjännitteestä korkeaan jännitteeseen nimelliskuormalla Kuormituksen säätönopeuden testausmenetelmä: 0 %:sta 100 % nimelliskuormitus. Käynnistysaika mitataan kylmäkäynnistystilassa.ja nopea toistuva kytkinkone voi pidentää käynnistysaikaa. Kun korkeus on yli 2000 metriä, käyttölämpötilaa tulee laskea 5/1000. |
Hakkuriteholähde on virtalähde, joka muuntaa vaihtovirran tasavirraksi.Sen etuja ovat korkea hyötysuhde ja energiansäästö, vakaa lähtöjännite ja niin edelleen.Hakkurivirtalähde sopii monille aloille, katsotaanpa sitä tarkemmin.
1.Tietokonekenttä
Eri tietokonelaitteissa hakkurivirtalähdettä käytetään laajalti.Esimerkiksi pöytätietokoneessa virtalähteenä käytetään yleensä 300 W - 500 W kytkentävirtalähdettä.Palvelimella käytetään usein yli 750 watin kytkentävirtalähdettä.Hakkurivirtalähteet tarjoavat korkean hyötysuhteen lähdöt, jotka vastaavat tietokonelaitteiden suuria tehovaatimuksia.
2. Teollisuuslaitteiden alalla
Teollisuuslaitteiden alalla hakkuriteholähde on olennainen virransyöttölaite.Se auttaa hallintaa ohjaamaan laitteiden normaalia toimintaa ja tarjoaa myös varavirtaa laitteille vian sattuessa.Hakkurivirtalähdettä voidaan käyttää robotin ohjauksessa, älykkäiden elektronisten laitteiden näkövirtalähteessä ja muilla aloilla.
3. Viestintälaitteiden kenttä
Viestintälaitteiden alalla hakkuriteholähteellä on myös laaja valikoima sovelluksia.Yleisradio, televisio, viestintä ja tietokoneet vaativat kaikki kytkentävirtalähteet jatkuvan virransyötön varmistamiseksi ja tilan vakauden ylläpitämiseksi.Laitteen tehonsyöttö voi määrittää viestinnän ja tiedonsiirron vakauden.
4.Kodinkoneet
Hakkuriteholähteet soveltuvat myös kodinkonealalle.Esimerkiksi digitaaliset laitteet, älykoti, verkkodigisovittimet jne. tarvitsevat kaikki hakkurivirtalähdelaitteita.Näillä sovellusalueilla hakkuriteholähteen ei tarvitse ainoastaan täyttää korkean hyötysuhteen ja vakaan tehon vaatimukset, vaan sillä on oltava myös miniatyrisoinnin ja keveyden edut.Lyhyesti sanottuna hakkuriteholähdettä tehokkaana ja vakaana tehonsyöttölaitteena on käytetty laajasti eri aloilla.Tulevaisuudessa teknologian jatkuvan kehittymisen myötä hakkuriteholähteitä käytetään ja edistetään entistä laajemmin.