Presentaciones
Un diseño de fuente de alimentación de conmutación es una metodología más reciente desarrollada para resolver muchos de los problemas asociados con el diseño lineal de la fuente de alimentación, incluyendo el tamaño del transformador y la regulación de voltaje. En los diseños de fuente de alimentación de conmutación, la tensión de entrada ya no se reduce; en su lugar, se rectifica y se filtra en la entrada. A continuación, la tensión pasa a través de un helicóptero, que lo convierte en un tren de pulsos de alta frecuencia. Antes de que el voltaje llegue a la salida, se filtra y rectifica una vez más.
Parámetros
Potencia nominal | 300W-500KW |
Entrada compatible con AC y DC |
Fase única: 220VAC±15%, 230-330VDC |
Voltaje de salida & Corriente |
0V - Tensión nominal; 0A - Corriente nominal |
Rango ajustable de salida |
Fijo o 0-100% Ajustable |
Frecuencia de trabajo |
50Hz±5% o 60Hz±5% |
Regulación de líneas |
≤0,3% |
Regulación de carga |
≤0,5% |
Ruido de ondulación |
Voltaje constante ≤0,3% + 10mV (RMS) |
Eficiencia |
≥86% |
Ciclo de trabajo |
100% Continuo |
Monitor |
Voltímetro digital LED y amperímetro |
Voltaje & Corriente Visualizado Individualmente | |
Resistencia de aislamiento |
Entrada - Salida: ≥20M |
Entrada - Carcasa: ≥20M | |
Salida - Carcasa: ≥80M | |
Fuerza dieléctrica |
Entrada - Salida: 1000VAC, 10mA, 1 M inute |
Entrada - Carcasa: 1000VAC, 10mA, 1 Minuto | |
Salida - Carcasa: 1000VAC, 10mA, 1 Minuto | |
Protección |
Arranque suave, sobretensión, sobrecorriente, cortocircuito, sobretemperatura, etc. |
Puertos de comunicación |
RS232 o RS485 (Opciones) |
Señal analógica de 0-5V o 0-10V (Opciones) | |
Método de enfriamiento |
Refrigeración por aire forzado (AF) |
Entorno de trabajo |
Temperatura ambiente: de -10 oC a +45 oC |
Humedad relativa: ≤9 5% (sin condensación) | |
Altitud: ≤1000m | |
Entorno de almacenamiento |
Temperatura de almacenamiento: de -20 oC a +70 oC |
Humedad relativa: ≤95% (sin condensación) | |
Grado de Protección |
IP20 interior (NEMA 1) |
Estándares |
De acuerdo con IEC y EN |
Avisos importantes:
1. Los parámetros pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.
2.Parámetroscon múltiples configuraciones, por favor aconseje sus requisitos específicos para un precio preciso.
3. El servicio personalizado está disponible, por favor informe sus requisitos específicos si no encuentra el adecuadoParámetrosdesde arriba.
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Ventajas y desventajas
La principal ventaja de la fuente de alimentación de conmutación es una mayor eficiencia (hasta 96%) que la fuente de alimentación de CC lineal porque el transistor de conmutación disipa poca energía cuando actúa como un interruptor.
Otras ventajas incluyen un tamaño más pequeño, menor ruido y un peso más ligero de la eliminación de transformadores de frecuencia de línea pesada y generación de calor comparable. La pérdida de energía en espera suele ser mucho menor que la de los transformadores. El transformador en una fuente de alimentación dc en modo de conmutación también es más pequeño que un transformador de frecuencia de línea tradicional (50 Hz o 60 Hz dependiendo de la región), y por lo tanto requiere cantidades más pequeñas de materias primas costosas, como el cobre.
Las desventajas incluyen una mayor complejidad, la generación de energía de alta amplitud y alta frecuencia que el filtro de paso bajo debe bloquear para evitar interferencias electromagnéticas (EMI), una tensión de ondulación en la frecuencia de conmutación y sus frecuencias armónicas.
Los SMPS de muy bajo costo pueden acoplar el ruido de conmutación eléctrica de nuevo a la línea eléctrica, causando interferencias con dispositivos conectados a la misma fase, como equipos audiovisuales. Los SMPS no corregidos por factor de potencia también causan distorsión armónica.
¿Cómo reducir la ondulación de la fuente de alimentación de conmutación?
En cuanto a la onda de ondulación de la fuente de alimentación de conmutación, sin duda existe tanto teórica como prácticamente. En términos generales, estos son algunos enfoques que lo restringen o reducen.
●Reducción de EMI - inductancia de conexión posterior de diodo.
●Adoptar capacitancia con un buen rendimiento de alta frecuencia y bajo ESR en el terminal de salida.
●Adoptar una fuente de alimentación de conmutación en frecuencia síncrona con el sistema.
●Evitar la interferencia mutua entre varias fuentes de alimentación del módulo.
●Adición del filtro LC en la fuente de alimentación.
●Adición de LDO después de cambiar la salida de la fuente de alimentación.
●Adición de filtro EMI activo y atenuador de onda de ondulación de salida activa.
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