| Tip | Indicatori tehnici | ||
| Ieșire | Tensiune continuă | 24V | 48V |
| Curent nominal | 10A | 5A | |
| Putere nominală | 240W | 240W | |
| Undă și zgomot 1 | <150mV | <150mV | |
| Precizia tensiunii | ±1% | ±1% | |
| Interval de reglare a tensiunii de ieșire | ±10% | ||
| Reglarea sarcinii | ±1% | ||
| Rată de ajustare liniară | ±0,5% | ||
| Intrare | Interval de tensiune | 85-264VAC 47Hz-63Hz (120VDC-370VDC: Intrarea CC poate fi realizată prin conectarea AC/L(+),AC/N(-)) | |
| Eficiență (tipic)2 | >84% | >90% | |
| factor de putere | PF>0,98/115VAC, PF>0,95/230VAC | ||
| Curent de lucru | <2,25A 110VAC <1,3A 220VAC | ||
| Șoc electric | 110VAC 20A, 220VAC 35A | ||
| Timp de pornire, creștere, menținere | 3000ms, 100ms, 22ms: 110VAC/1500ms, 100ms, 28ms: 220VAC | ||
| Caracteristici de protecție | Protecție la supraîncărcare | 105%-150% Tip: Mod de protecție: Mod de curent constant Recuperare automată după eliminarea condițiilor anormale. | |
| Protecție la supratensiune | Când tensiunea de ieșire este >135%, ieșirea se oprește. Recuperarea automată după o condiție anormală este eliberată. | ||
| Protecție la scurtcircuit | +VO scade la subtensiune. Ieșirea se închide. Recuperare automată după eliminarea condiției anormale. | ||
| Protecție la supraîncălzire | >85% când ieșirea este oprită, temperatura este restabilită, iar alimentarea este restabilită după repornire. | ||
| Știința mediului | Temperatura și umiditatea de lucru | -10ºC~+60ºC; 20%~90°R | |
| Temperatura și umiditatea de depozitare | -20ºC~+85ºC; 10%~95RH | ||
| Securitate | Tensiune de rezistență | Intrare-Ieșire: 3KVAC Intrare-Împământare: 1.5KVA Ieșire-Împământare: 0.5KVAC timp de 1 minut | |
| Curent de scurgere | <1,5 mA/240 V CA | ||
| Rezistență de izolare | Intrare-Ieșire, Carcasă de intrare, Carcasă de ieșire: 500 V CC/100 MΩ | ||
| Alte | Dimensiune | 63x125x113mm | |
| Greutate netă / greutate brută | 1000/1100g | ||
| Observații | 1) Măsurarea ondulației și a zgomotului: Folosind o linie cu pereche răsucită de 12” cu un condensator de 0,1uF și 47uF în paralel la terminal, măsurarea se efectuează la o lățime de bandă de 20MHz. (2) Eficiența este testată la tensiunea de intrare de 230VAC, sarcină nominală și temperatură ambiantă de 25ºC. Precizie: inclusiv eroarea de setare, rata de reglare liniară și rata de reglare a sarcinii. Metoda de testare a ratei de reglare liniară: testarea de la joasă tensiune la înaltă tensiune la sarcină nominală. Metoda de testare a ratei de reglare a sarcinii: de la 0%-100% din sarcina nominală. Timpul de pornire se măsoară în starea de pornire la rece, iar mașina de comutare rapidă frecventă poate crește timpul de pornire. Când altitudinea este peste 2000 de metri, temperatura de funcționare trebuie redusă cu 5/1000. | ||
O sursă de alimentare în comutație este un dispozitiv de alimentare care transformă curentul alternativ în curent continuu. Avantajele sale sunt eficiența ridicată și economisirea energiei, tensiunea de ieșire stabilă și așa mai departe. Sursa de alimentare în comutație este potrivită pentru o gamă largă de domenii, haideți să o analizăm în detaliu.
1. Domeniul informatic
În diferite echipamente informatice, sursele de alimentare în comutație sunt utilizate pe scară largă. De exemplu, într-un computer desktop, se utilizează în general o sursă de alimentare în comutație de la 300W la 500W pentru alimentare. Pe server, se utilizează adesea o sursă de alimentare în comutație de peste 750 de wați. Sursele de alimentare în comutație oferă ieșiri de înaltă eficiență pentru a satisface cerințele ridicate de putere ale echipamentelor informatice.
2. Domeniul echipamentelor industriale
În domeniul echipamentelor industriale, sursa de alimentare în comutație este un dispozitiv esențial de alimentare. Aceasta ajută la controlul funcționării normale a echipamentelor și, de asemenea, oferă energie de rezervă pentru echipamente în caz de defecțiune. Sursa de alimentare în comutație poate fi utilizată în controlul roboților, alimentarea cu energie vizuală a echipamentelor electronice inteligente și în alte domenii.
3. Domeniul echipamentelor de comunicații
În domeniul echipamentelor de comunicații, sursa de alimentare în comutație are, de asemenea, o gamă largă de aplicații. Radiodifuziunea, televiziunea, comunicațiile și computerele necesită surse de alimentare în comutație pentru a asigura alimentarea continuă și a menține stabilitatea stării. Alimentarea echipamentului poate determina stabilitatea comunicării și a transmiterii informațiilor.
4. Electrocasnice
Sursele de alimentare în comutație sunt aplicabile și în domeniul electrocasnicelor. De exemplu, echipamentele digitale, casele inteligente, set-top box-urile de rețea etc., toate necesită utilizarea unor echipamente de alimentare în comutație. În aceste domenii de aplicare, sursa de alimentare în comutație nu trebuie doar să îndeplinească cerințele de eficiență ridicată și ieșire stabilă, ci trebuie să aibă și avantajele miniaturizării și greutății reduse. Pe scurt, sursa de alimentare în comutație, ca dispozitiv de alimentare eficient și stabil, a fost utilizată pe scară largă în diverse domenii. În viitor, odată cu avansarea continuă a tehnologiei, sursele de alimentare în comutație vor fi utilizate și promovate pe scară mai largă.