| Tipo | Indicatori tecnici | ||
| Produzione | tensione continua | 24V | 48V |
| Corrente nominale | 10A | 5A | |
| Potenza nominale | 240W | 240W | |
| Ondulazione e rumore 1 | <150 mV | <150 mV | |
| Precisione della tensione | ±1% | ±1% | |
| Gamma di regolazione della tensione di uscita | ±10% | ||
| Ciao Elena | ±1% | ||
| Tasso di regolazione lineare | ±0,5% | ||
| Ingresso | Gamma di tensione | 85-264 V CA 47 Hz-63 Hz (120 V CC-370 V CC: l'ingresso CC può essere realizzato collegando AC/L(+), AC/N(-)) | |
| Efficienza (tipica)2 | >84% | >90% | |
| Fattore di potenza | PF>0,98/115 V CA, PF>0,95/230 V CA | ||
| Corrente di lavoro | <2,25 A 110 V CA <1,3 A 220 V CA | ||
| Scossa elettrica | 110 V CA 20 A, 220 V CA 35 A | ||
| Tempo di partenza, salita, attesa | 3000 ms, 100 ms, 22 ms: 110 V CA/1500 ms, 100 ms, 28 ms: 220 V CA | ||
| Caratteristiche di protezione | Protezione da sovraccarico | 105%-150% Tipo: Modalità di protezione: Modalità corrente costante Ripristino automatico dopo la rimozione delle condizioni anomale. | |
| Protezione da sovratensione | Quando la tensione di uscita è >135%, l'uscita viene disattivata. Il ripristino automatico avviene dopo il ripristino della condizione anomala. | ||
| Protezione da cortocircuito | +VO scende al punto di sottotensione. Uscita chiusa. Ripristino automatico dopo la rimozione della condizione anomala. | ||
| Protezione da sovratemperatura | >85% quando l'uscita viene disattivata, la temperatura viene ripristinata e l'alimentazione viene ripristinata dopo il riavvio. | ||
| Scienze ambientali | Temperatura e umidità di lavoro | -10ºC~+60ºC;20%~90RH | |
| Temperatura e umidità di conservazione | -20ºC~+85ºC;10%~95RH | ||
| Sicurezza | Tensione di tenuta | Ingresso-Uscita: 3KVAC Ingresso-Terra: 1,5KVA Uscita-Terra: 0,5KVAC per 1 minuto | |
| corrente di dispersione | <1,5 mA/240 V CA | ||
| Resistenza di isolamento | Ingresso-Uscita, Ingresso-Alloggiamento, Uscita-Alloggiamento: 500VDC/100MΩ | ||
| Altro | Misurare | 63x125x113mm | |
| Peso netto / peso lordo | 1000/1100 g | ||
| Osservazioni | 1) Misurazione di ondulazione e rumore: utilizzando una linea a doppino intrecciato da 12" con un condensatore da 0,1uF e 47uF in parallelo al terminale, la misurazione viene eseguita a una larghezza di banda di 20 MHz. (2) L'efficienza viene testata alla tensione di ingresso di 230 V CA, carico nominale e temperatura ambiente di 25 °C. Precisione: incluso errore di impostazione, velocità di regolazione lineare e velocità di regolazione del carico. Metodo di prova della velocità di regolazione lineare: test da bassa tensione ad alta tensione a carico nominale Metodo di prova della velocità di regolazione del carico: da 0% a 100% del carico nominale. Il tempo di avviamento viene misurato nello stato di avviamento a freddo. e la macchina a commutazione rapida frequente può aumentare il tempo di avviamento. Quando l'altitudine è superiore a 2000 metri, la temperatura di esercizio deve essere abbassata di 5/1000. | ||
Un alimentatore switching è un dispositivo di alimentazione che converte la corrente alternata in corrente continua. I suoi vantaggi sono l'elevata efficienza e il risparmio energetico, la stabilità della tensione di uscita e così via. Gli alimentatori switching sono adatti a un'ampia gamma di settori, diamo un'occhiata più da vicino.
1. Campo informatico
In diverse apparecchiature informatiche, gli alimentatori switching sono ampiamente utilizzati. Ad esempio, in un computer desktop, viene generalmente utilizzato un alimentatore switching da 300 W a 500 W. Sui server, viene spesso utilizzato un alimentatore switching da oltre 750 watt. Gli alimentatori switching forniscono uscite ad alta efficienza per soddisfare l'elevata richiesta di potenza delle apparecchiature informatiche.
2. Campo delle attrezzature industriali
Nel campo delle apparecchiature industriali, l'alimentatore switching è un dispositivo di alimentazione essenziale. Aiuta la gestione del controllo del normale funzionamento delle apparecchiature e fornisce anche alimentazione di backup in caso di guasto. L'alimentatore switching può essere utilizzato nel controllo robotizzato, nell'alimentazione di sistemi di visione di apparecchiature elettroniche intelligenti e in altri campi.
3. Campo delle apparecchiature di comunicazione
Anche nel campo delle apparecchiature di comunicazione, gli alimentatori switching trovano ampia applicazione. Broadcasting, televisione, telecomunicazioni e computer richiedono tutti alimentatori switching per garantire un'alimentazione continua e mantenere la stabilità di stato. L'alimentazione delle apparecchiature può determinare la stabilità delle comunicazioni e della trasmissione delle informazioni.
4. Elettrodomestici
Gli alimentatori switching sono applicabili anche al settore degli elettrodomestici. Ad esempio, apparecchiature digitali, domotica, decoder di rete, ecc. necessitano tutti di alimentatori switching. In questi campi di applicazione, l'alimentatore switching non solo deve soddisfare i requisiti di elevata efficienza e stabilità in uscita, ma deve anche presentare i vantaggi della miniaturizzazione e della leggerezza. In breve, l'alimentatore switching, in quanto dispositivo di alimentazione efficiente e stabile, è stato ampiamente utilizzato in vari settori. In futuro, con il continuo progresso tecnologico, gli alimentatori switching saranno sempre più utilizzati e promossi.