Description
Paramètres techniques
Caractéristiques
1. Le produit est facile à installer et peut être installé avec des broches/fils de soudage et utilisé directement sur la carte principale, avec des trous pour les fils de soudage réservés.
2. Il y a des trous de montage fixes aux quatre coins pour empêcher le produit d'être mis hors tension en raison de mouvements/vibrations. Le diamètre des trous de fixation est de 3,2 mm.
3. Tension d'entrée universelle : 85-264VAC ou 110-370VDC.
4. Rendement élevé, densité de puissance élevée, faible bruit d'ondulation de sortie, précision de tension de sortie élevée.
5. Isolation élevée entre l'entrée et la sortie.
6. Protection contre les surintensités, protection contre les courts-circuits et protection contre la température.
7. La sortie a un filtre de type LCπ intégré, aucun circuit de filtre externe n'est requis.
8. Garantie pendant 3 ans.
Paramètres du produit
1. Caractéristiques d'entrée |
|
|||||
Entrée CA |
CA100-265V |
|
||||
gamme de fréquences |
47-63Hz |
|
||||
courant d'appel |
10A/220VAC |
|
||||
Courant de fuite |
<2mA/220VAC |
|
||||
consommation d'énergie en veille |
<150mV/230VAC |
|
||||
2. Caractéristiques de sortie |
||||||
sortir |
12V1A |
|||||
La tension a sonné |
DC11.8-12.6V |
|||||
courant a sonné |
0-1A |
|||||
puissance nominale |
12W |
|||||
efficacité |
83 pour cent |
|||||
Précision de sortie |
±1 pour cent |
|||||
Régulation de tension |
±1 pour cent |
|||||
régulation de la charge |
±1 pour cent |
|||||
ondulation |
80-100mV |
|||||
Commutateur dépassement |
10 pourcent |
|||||
Courant de fuite |
5MA/220VAC |
|||||
commencer, monter, tenir |
2000ms/30ms/115VAC |
1000ms/30ms/230VAC |
||||
3.propriétés protectrices |
||||||
protection de court circuit |
la puissance sera automatiquement récupérer après l'élimination de l'anomalie |
|||||
Protection de survoltage |
>50 pourcent |
|||||
protection de surcharge |
110 % -170 % de la puissance de sortie nominale |
|||||
4.environnement |
||||||
Température et humidité de fonctionnement |
-18 degré ~ plus 60 degrés |
|||||
Température et humidité de stockage |
-25 degré ~ plus 75 degrés |
|||||
5. autre |
||||||
Dimensions (L*l*H) |
50*28*22mm |
|||||
Lester |
30g |
|||||
durée de vie |
>26000heures |
des indicateurs de performance
①Paramètres d'entrée :
Paramètre |
Unité |
Description du test |
Le minimum |
Typique |
Maximum |
Tension d'entrée |
VCA |
Normal |
100 |
220 |
265 |
Fréquence d'entrée |
Hz |
Normal |
43 |
50 |
65 |
Facteur de puissance |
FP |
Normal |
0.463 |
0.6 |
0.646 |
Courant de surtension d'entrée |
A |
démarrage à froid |
②Paramètres de sortie :
Paramètre |
Unité |
Description du test |
Le minimum |
Typique |
Maximum |
Courant de sortie |
A |
Normal |
0 |
1 |
1 |
tension de sortie |
V |
Normal |
11.8 |
12.4 |
12.6 |
ondulation de sortie |
MV |
Normal |
0.463 |
0.6 |
0.646 |
précision du courant constant |
pour cent |
démarrage à froid |
1 pour cent |
3 pour cent |
5 pour cent |
③Performance de la machine
Paramètres de test 12 V 0.1A
Saisir |
Sortir |
||||
Tension d'entrée (V) |
Consommation d'énergie (W) |
Tension de sortie(V) |
Courant de sortie (MA) |
Facteur de puissance |
Efficacité |
100 |
1.856 |
12.08 |
100 |
0.618 |
0.65 |
110 |
1.842 |
12.07 |
100 |
0.55 |
0.66 |
120 |
1.826 |
12.06 |
100 |
0.588 |
0.66 |
170 |
1.812 |
12.03 |
100 |
0.533 |
0.66 |
220 |
1.831 |
12 |
100 |
0.493 |
0.66 |
240 |
1.85 |
12 |
100 |
0.479 |
0.65 |
265 |
1.872 |
11.98 |
100 |
0.463 |
0.64 |
Paramètres de test 12 V 0.3A
Saisir |
Sortir |
||||
Tension d'entrée (V) |
Consommation d'énergie (W) |
Tension de sortie(V) |
Courant de sortie (MA) |
Facteur de puissance |
Efficacité |
100 |
5.184 |
12.49 |
300 |
0.62 |
0.72 |
110 |
5.099 |
12.48 |
300 |
0.613 |
0.73 |
120 |
5.025 |
12.46 |
300 |
0.646 |
0.74 |
170 |
4.913 |
12.41 |
300 |
0.606 |
0.76 |
220 |
4.9 |
12.41 |
300 |
0.57 |
0.76 |
240 |
4.913 |
12.41 |
300 |
0.558 |
0.76 |
265 |
4.93 |
12.39 |
300 |
0.544 |
0.75 |
Paramètres de test 12 V 0.5A
Saisir |
Sortir |
||||
Tension d'entrée (V) |
Consommation d'énergie (W) |
Tension de sortie(V) |
Courant de sortie (MA) |
Facteur de puissance |
Efficacité |
100 |
8.139 |
11.8 |
500 |
0.635 |
0.72 |
110 |
8.531 |
12.48 |
500 |
0.63 |
0.73 |
120 |
8.43 |
12.55 |
500 |
0.641 |
0.74 |
170 |
8.112 |
12.5 |
500 |
0.63 |
0.77 |
220 |
8.065 |
12.48 |
500 |
0.6 |
0.77 |
240 |
8.052 |
12.47 |
500 |
0.59 |
0.77 |
265 |
8.076 |
12.46 |
500 |
0.577 |
0.77 |
④Dimensions du produit :
Qu'est-ce que les modules de puissance ?
Un module d'alimentation est un dispositif électronique utilisé pour convertir la puissance d'entrée en puissance de sortie adaptée à l'utilisation. Il se compose généralement de circuits matériels et d'une logique de commande, et peut alimenter divers appareils électroniques tels que des circuits numériques, des microprocesseurs et des circuits analogiques.
Les modules d'alimentation sont largement utilisés dans divers équipements électroniques, tels que : ordinateurs, équipements de réseau, équipements de contrôle d'automatisation, équipements médicaux, etc. Leur fonction principale est de convertir le courant alternatif ou toute autre énergie électrique externe en courant continu adapté à l'utilisation par l'équipement. La fonction principale d'un module d'alimentation est de stabiliser la tension, de protéger l'équipement et de fournir une conversion de puissance efficace.
Il existe différents types de modules d'alimentation, allant des simples alimentations linéaires aux alimentations à découpage complexes, et chaque module d'alimentation a des caractéristiques et des applications différentes. Par exemple, les alimentations linéaires conviennent aux applications à faible puissance, tandis que les alimentations à découpage conviennent aux applications à forte puissance.
L'utilisation du module d'alimentation peut améliorer les performances et la fiabilité de l'équipement, et peut également réduire le taux de défaillance de l'équipement. Il peut assurer le fonctionnement normal de l'équipement, réduire la consommation d'énergie du système et fournir une capacité d'alimentation efficace pour l'équipement.
En bref, les modules de puissance sont de plus en plus largement utilisés dans les équipements électroniques modernes et constituent une partie importante du fonctionnement des équipements électroniques. Son développement et son application favoriseront le progrès et le développement de l'ensemble de l'industrie électronique.
principe de fonctionnement du module de puissance
Le module de puissance est l'un des composants essentiels des équipements électroniques. Il est principalement utilisé pour convertir la tension et le courant d'alimentation en tension et courant requis par l'équipement. Le fonctionnement normal du module d'alimentation est d'une grande importance pour la stabilité et la sécurité des équipements électroniques. Comprenons maintenant le principe de fonctionnement du module de puissance.
Le module de puissance est principalement composé d'une puce de commande principale, de condensateurs série ou parallèle, de transformateurs et de résistances, inductances et autres composants appropriés. Différents modules de puissance peuvent avoir différents types et quantités de composants selon les besoins. Le principe de fonctionnement du module d'alimentation est simplement d'atteindre l'objectif d'un contrôle stable et précis de la tension et du courant de sortie grâce à l'échantillonnage et au contrôle de la tension d'entrée par la puce de contrôle principale.
Lorsque le module d'alimentation commence à fonctionner, la puce de contrôle principale lit les valeurs de tension et de courant d'entrée et calcule les valeurs réelles de tension et de courant via le circuit d'échantillonnage interne. Ensuite, la puce de contrôle principale contrôle avec précision la sortie de tension et de courant en fonction des besoins de l'équipement. Normalement, lorsque le courant de charge augmente, la puce de contrôle principale augmente le courant de sortie pour maintenir la tension de sortie constante, rendant ainsi le travail de charge plus stable et fiable.
Dans le module de puissance, les composants tels que les transformateurs, les condensateurs et les inductances jouent un rôle important. Le transformateur transforme la tension et le courant d'entrée pour correspondre à la tension et au courant de sortie, de manière à maintenir la tension et le courant constants. Les composants tels que les condensateurs et les inductances peuvent réduire l'ondulation de la tension et du courant de sortie grâce à la mise en mémoire tampon et au filtrage, ce qui rend la sortie plus stable.
Bref, le principe de fonctionnement du module de puissance est très compliqué, mais son rôle est irremplaçable. Le module d'alimentation est devenu un élément important pour assurer le fonctionnement normal des équipements électroniques grâce à un contrôle précis et à une tension et un courant de sortie stables. Dans le même temps, avec les progrès et le développement de la technologie, les modules d'alimentation se développent dans une direction plus efficace, plus fiable et plus respectueuse de l'environnement, offrant des garanties d'alimentation plus sûres et plus stables pour la vie et le travail des personnes.
Mode d'emploi du module de puissance
Tout d'abord, avant d'utiliser le module d'alimentation, vous devez lire attentivement le manuel du produit et vous familiariser avec les paramètres et les méthodes d'utilisation du produit. Différents modules d'alimentation peuvent avoir des tensions, des courants, des modes d'entrée et de sortie différents, et les utilisateurs doivent choisir un module d'alimentation approprié en fonction de leurs besoins réels.
Deuxièmement, les utilisateurs doivent faire attention à la méthode de câblage et à la polarité lors de l'utilisation du module d'alimentation. D'une manière générale, le module d'alimentation a deux ports, entrée et sortie, et l'utilisateur doit le connecter correctement à l'alimentation et à l'équipement alimenté pour éviter une panne de circuit ou des dommages à l'équipement. Dans le même temps, les utilisateurs doivent faire attention à la polarité des fils rouge et noir, un câblage correct peut éviter le danger causé par une connexion inversée.
De plus, les utilisateurs doivent faire attention à la ventilation et à la dissipation thermique lors de l'utilisation du module d'alimentation. Étant donné que le module de puissance consomme une certaine quantité d'énergie électrique et génère une certaine quantité de chaleur pendant le fonctionnement, une circulation d'air et une dissipation de chaleur suffisantes sont nécessaires. Lorsque le module d'alimentation fonctionne pendant une longue période, vous devez faire attention à observer s'il est en surchauffe. S'il dépasse la plage de fonctionnement indiquée dans le manuel du produit, vous devez prendre des mesures opportunes pour dissiper la chaleur.
Enfin, les utilisateurs doivent veiller à éviter les surcharges et les courts-circuits lors de l'utilisation du module d'alimentation. La tension et le courant de sortie du module de puissance sont limités. S'il dépasse la plage qu'il peut supporter, cela endommagera l'appareil ou brûlera le module lui-même. Dans le même temps, un court-circuit provoquera également une interruption accidentelle du circuit ou brûlera le module. Il est recommandé à l'utilisateur de prêter attention à la puissance et à la charge de l'appareil pendant l'utilisation et d'utiliser un fusible approprié pour protéger le module d'alimentation.
Pour résumer, le module d'alimentation est un composant électronique stable et fiable, mais les utilisateurs doivent toujours faire attention à la méthode de câblage, à la polarité, à la dissipation thermique et à la charge lors de son utilisation, afin d'assurer le fonctionnement normal de l'équipement et d'améliorer le durée de vie du module de puissance. Dans le même temps, lors de l'achat de modules d'alimentation, vous devez choisir des marques et des produits de qualité fiable, afin de ne pas affecter le fonctionnement normal des équipements électroniques.
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Une paire de
Alimentation du feuUn article
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