| MDR-10,20 Schienenschaltnetzteil | ||||||||||
| Typ | Technische Indikatoren | |||||||||
| Ausgabe | Gleichspannung | 5V | 12 V | 15 V | 24 V | |||||
| Wellen und Rauschen | <80 mV | <120 mV | <120 mV | <150 mV | ||||||
| Spannungsregelungsbereich | ±10% | |||||||||
| Lineare Anpassungsrate | ±1% | |||||||||
| Lastregelungsrate | ±5% | ±3% | ±3% | ±2% | ||||||
| Eingang | Startzeit | 1000 ms, 30 ms, 25 ms: 110 V AC; 500 ms, 30 ms, 120 ms: 220 V AC | ||||||||
| Spannungsbereich/Frequenz | 85–264 V AC / 120–370 V DC, 47–63 Hz | |||||||||
| Effizienz (typisch) | >77% | >81% | >81% | >84% | ||||||
| Schockstrom | 110 V AC 35 A, 220 V AC 70 A | |||||||||
| Schutzeigenschaften | Kurzschlussschutz | 105%-150% Typ: Schutzmodus: Automatische Wiederherstellung nach Behebung des Fehlerzustands | ||||||||
| Überspannungsschutz | Bei einer Ausgangsspannung von über 135 % wird der Ausgang abgeschaltet. Sobald die Störung behoben ist, wird der Betrieb automatisch wieder aufgenommen. | |||||||||
| Umweltwissenschaften | Betriebstemperatur und Luftfeuchtigkeit | -20 °C bis +70 °C; 20 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit | ||||||||
| Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit | -40 °C bis +85 °C; 10 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit | |||||||||
| Sicherheit | Druckbeständigkeit | Eingang/Ausgang: 3 kV AC | ||||||||
| Isolationswiderstand | Ein-/Ausgang und Eingangsgehäuse, Ausgangsgehäuse: 500 V DC/100 mΩ | |||||||||
| Andere | Größe | 22,5 x 90 x 100 mm (L x B x H) | ||||||||
| Nettogewicht/Bruttogewicht | 170/185 g | |||||||||
| Anmerkungen | (1) Messung von Restwelligkeit und Rauschen: Die Messung erfolgt mit einer 12″-Twisted-Pair-Leitung und parallelgeschalteten Kondensatoren von 0,1 µF und 47 µF am Anschluss bei einer Bandbreite von 20 MHz. (2) Der Wirkungsgrad wird bei einer Eingangsspannung von 230 V AC, Nennlast und einer Umgebungstemperatur von 25 °C geprüft. Genauigkeit: einschließlich Einstellfehler, linearer Regelgeschwindigkeit und Lastregelgeschwindigkeit. Prüfverfahren für die lineare Regelgeschwindigkeit: Prüfung von Niederspannung zu Hochspannung bei Nennlast. Prüfverfahren für die Lastregelgeschwindigkeit: von 0 % bis 100 % Nennlast. Die Anlaufzeit wird im Kaltstartzustand gemessen; häufiges Schalten kann die Anlaufzeit verlängern. Bei Höhenlagen über 2000 m sollte die Betriebstemperatur um 5/1000 °C gesenkt werden. | |||||||||
| Typ | MDR-10 | |||
| Gleichspannung | 5V | 12 V | 15 V | 24 V |
| Bemessungsstrom | 2A | 0,84A | 0,67A | 0,42A |
| Nennleistung | 10 W | 10 W | 10 W | 10 W |
| Spannungsgenauigkeit | ±5% | ±3% | ±3% | ±2% |
| Betriebsstrom | 0,33 A/110 V AC 0,21 A/230 V AC | |||
| Typ | MDR-20 | |||
| Gleichspannung | 5V | 12 V | 15 V | 24 V |
| Bemessungsstrom | 3A | 1,67A | 1,34A | 1A |
| Nennleistung | 15 W | 20 W | 20 W | 24W |
| Spannungsgenauigkeit | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Betriebsstrom | 0,33 A/110 V AC 0,21 A/230 V AC | |||
| MDR-40,60 Schienenschaltnetzteil | ||||||||||
| Typ | Technische Indikatoren | |||||||||
| Ausgabe | Gleichspannung | 5V | 12 V | 24 V | 48 V | |||||
| Wellen und Rauschen | <80 mV | <120 mV | <150 mV | <200 mV | ||||||
| Spannungsregelungsbereich | ±10% | |||||||||
| Lineare Anpassungsrate | ±1% | |||||||||
| Lastregelungsrate | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ||||||
| Eingang | Startzeit | 500 ms, 30 ms, 25 ms: 110 V AC; 500 ms, 30 ms, 120 ms: 220 V AC | ||||||||
| Spannungsbereich/Frequenz | 85–264 V AC / 120–370 V DC, 47–63 Hz | |||||||||
| Effizienz (typisch) | >78% | >86% | >88% | >88% | ||||||
| Schockstrom | 110 V AC 35 A, 220 V AC 70 A | |||||||||
| Schutzeigenschaften | Kurzschlussschutz | 105%-150% Typ: Schutzmodus: Automatische Wiederherstellung nach Behebung des Fehlerzustands | ||||||||
| Überspannungsschutz | Bei einer Ausgangsspannung von über 135 % wird der Ausgang abgeschaltet. Sobald die Störung behoben ist, wird der Betrieb automatisch wieder aufgenommen. | |||||||||
| Umweltwissenschaften | Betriebstemperatur und Luftfeuchtigkeit | -20 °C bis +70 °C; 20 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit | ||||||||
| Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit | -40 °C bis +85 °C; 10 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit | |||||||||
| Sicherheit | Druckbeständigkeit | Eingang-Ausgang: 3 kV AC, Dauer: 1 Minute | ||||||||
| Isolationswiderstand | Ein-/Ausgang und Eingangsgehäuse, Ausgangsgehäuse: 500 V DC / 100 mΩ | |||||||||
| Andere | Größe | 40*90*100mm (L*B*H) | ||||||||
| Nettogewicht/Bruttogewicht | 300/325 g | |||||||||
| Anmerkungen | (1) Messung von Restwelligkeit und Rauschen: Die Messung erfolgt mit einer 12″-Twisted-Pair-Leitung und parallelgeschalteten Kondensatoren von 0,1 µF und 47 µF am Anschluss bei einer Bandbreite von 20 MHz. (2) Der Wirkungsgrad wird bei einer Eingangsspannung von 230 V AC, Nennlast und einer Umgebungstemperatur von 25 °C geprüft. Genauigkeit: einschließlich Einstellfehler, linearer Regelgeschwindigkeit und Lastregelgeschwindigkeit. Prüfverfahren für die lineare Regelgeschwindigkeit: Prüfung von Niederspannung zu Hochspannung bei Nennlast. Prüfverfahren für die Lastregelgeschwindigkeit: von 0 % bis 100 % Nennlast. Die Anlaufzeit wird im Kaltstartzustand gemessen; häufiges Schalten kann die Anlaufzeit verlängern. Bei Höhenlagen über 2000 m sollte die Betriebstemperatur um 5/1000 °C gesenkt werden. | |||||||||
| Typ | MDR-40 | |||
| Gleichspannung | 5V | 12 V | 24 V | 48 V |
| Bemessungsstrom | 6A | 3.3A | 1,7A | 0,83A |
| Nennleistung | 30 W | 40 W | 40,8 W | 39,8 W |
| Spannungsgenauigkeit | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Betriebsstrom | 1,1 A/110 V AC 0,7 A/220 V AC | |||
| Typ | MDR-60 | |||
| Gleichspannung | 5V | 12 V | 24 V | 48 V |
| Bemessungsstrom | 10A | 5A | 2,5 A | 1,25 A |
| Nennleistung | 50 W | 60 W | 60 W | 60 W |
| Spannungsgenauigkeit | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Betriebsstrom | 1,8 A/110 V AC 1 A/230 V AC | |||
| MDR-100 Schienenschaltnetzteil | ||||
| Typ | Technische Indikatoren | |||
| Ausgabe | Gleichspannung | 12 V | 24 V | 48 V |
| Bemessungsstrom | 7,5A | 4A | 2A | |
| Nennleistung | 90 W | 96W | 96W | |
| Wellenrauschen | <120 mV | <150 mV | <200 mV | |
| Spannungsgenauigkeit | ±1% | ±1% | ±1% | |
| Einstellbereich der Ausgangsspannung | ±10% | |||
| Lastregelung | ±1% | ±1% | ±1% | |
| Lineare Regelung | ±1% | |||
| Eingang | Spannungsbereich | 85-264VAC 47Hz-63Hz (120VDC-370VDC) | ||
| Leistungsfaktor | PF≥0,95/230VAC PF≥0,98/115VAC (Volllast) | |||
| Effizienz ist nicht | >83% | >86% | >87% | |
| Betriebsstrom | <1,3 A 110 V AC <0,8 A 220 V AC | |||
| Auswirkungen des aktuellen | 110 V AC 35 A 220 V AC 70 A | |||
| Start, Aufstieg, Zeit halten | 3000 ms, 50 ms, 20 ms: 110 V AC 3000 ms, 50 ms, 50 ms: 220 V AC | |||
| Schutzeigenschaften | Überlastschutz | 105%-150% Typ: Schutzmodus: Automatische Wiederherstellung nach Behebung des Fehlerzustands | ||
| Überspannungsschutz | Bei einer Ausgangsspannung von über 135 % wird der Ausgang abgeschaltet. Sobald die Störung behoben ist, wird der Betrieb automatisch wieder aufgenommen. | |||
| Übertemperaturschutz | >85°C beim Schließen; die Ausgangstemperatur sinkt nach Wiederherstellung der Stromversorgung und Neustart. | |||
| Umweltwissenschaften | Betriebstemperatur und Luftfeuchtigkeit | -20 °C bis +70 °C; 20 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit | ||
| Lagertemperatur, Luftfeuchtigkeit | -40 °C bis +85 °C; 10 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit | |||
| Sicherheit | Druckbeständigkeit | Eingang-Ausgang: 3 kV AC, Dauer 1 Minute | ||
| Isolationswiderstand | Ein-/Ausgang und Eingangsgehäuse, Ausgangsgehäuse: 500 VDC/100 mΩ | |||
| Andere | Größe | 55*90*100 mm | ||
| Nettogewicht/Bruttogewicht | 420/450 g | |||
| Anmerkungen | (1) Messung von Restwelligkeit und Rauschen: Die Messung erfolgt mit einer 12″-Twisted-Pair-Leitung und parallelgeschalteten Kondensatoren von 0,1 µF und 47 µF am Anschluss bei einer Bandbreite von 20 MHz. (2) Der Wirkungsgrad wird bei einer Eingangsspannung von 230 V AC, Nennlast und einer Umgebungstemperatur von 25 °C geprüft. Genauigkeit: einschließlich Einstellfehler, linearer Regelgeschwindigkeit und Lastregelgeschwindigkeit. Prüfverfahren für die lineare Regelgeschwindigkeit: Prüfung von niedriger zu hoher Spannung bei Nennlast. Prüfverfahren für die Lastregelgeschwindigkeit: von 0 % bis 100 % Nennlast. Die Anlaufzeit wird im Kaltstartzustand gemessen. Häufiges Schalten kann die Anlaufzeit verlängern. Bei Höhenlagen über 2000 m sollte die Betriebstemperatur um 5/1000 °C gesenkt werden. | |||
Ein Schaltnetzteil ist ein Gerät, das Wechselstrom in Gleichstrom umwandelt. Zu seinen Vorteilen zählen hoher Wirkungsgrad, Energieeinsparung und eine stabile Ausgangsspannung. Schaltnetzteile eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen. Im Folgenden betrachten wir sie genauer.
1. Computerbereich
In verschiedenen Computergeräten finden Schaltnetzteile breite Anwendung. Beispielsweise wird in Desktop-Computern üblicherweise ein Schaltnetzteil mit einer Leistung von 300 W bis 500 W verwendet. Server hingegen kommen häufig mit Schaltnetzteilen von über 750 Watt zum Einsatz. Schaltnetzteile liefern hocheffiziente Leistungen, um den hohen Leistungsbedarf von Computergeräten zu decken.
2. Industrieausrüstungsbranche
Im Bereich industrieller Anlagen sind Schaltnetzteile unverzichtbare Stromversorgungsgeräte. Sie unterstützen das Management bei der Steuerung des normalen Anlagenbetriebs und dienen als Notstromversorgung im Fehlerfall. Schaltnetzteile finden Anwendung in der Robotersteuerung, der Stromversorgung intelligenter elektronischer Geräte mit Bildverarbeitungstechnologie und weiteren Bereichen.
3. Bereich Kommunikationsausrüstung
Auch im Bereich der Kommunikationsgeräte finden Schaltnetzteile vielfältige Anwendung. Rundfunk, Fernsehen, Kommunikationstechnik und Computer benötigen Schaltnetzteile, um eine unterbrechungsfreie Stromversorgung und Systemstabilität zu gewährleisten. Die Stromversorgung der Geräte ist entscheidend für die Stabilität der Kommunikation und Datenübertragung.
4. Haushaltsgeräte
Schaltnetzteile finden auch im Bereich der Haushaltsgeräte Anwendung. Beispielsweise benötigen digitale Geräte, Smart-Home-Systeme, Netzwerk-Set-Top-Boxen usw. Schaltnetzteile. In diesen Anwendungsbereichen müssen Schaltnetzteile nicht nur hohe Effizienz und stabile Ausgangsleistung bieten, sondern auch miniaturisiert und leicht sein. Kurz gesagt: Als effiziente und stabile Stromversorgungsgeräte sind Schaltnetzteile in verschiedenen Bereichen weit verbreitet. Mit dem kontinuierlichen technologischen Fortschritt werden Schaltnetzteile zukünftig noch breitere Anwendung finden und sich weiter verbreiten.