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Herstellerpreis 10W Ausgangsleistung DIN-Schienen-AC/DC-SMPS Industrie-Schaltnetzteil-Transformator

Kurzbeschreibung:

Die MDR-10,20,40,60,100-Serie ist ein geschlossenes Netzteil mit einer Leistung von 10, 20, 40, 60, 100 W und einem einzigen Ausgang. Es zeichnet sich durch ein flaches 30-mm-Design aus und verwendet einen Wechselstromeingang mit einem vollen Eingangsbereich von 85-264 VAC, um Ausgänge von 5 V, 12 V, 15 V, 24 V, 36 V und 48 V bereitzustellen.

Neben einem Wirkungsgrad von bis zu 91,5 % ist das Metallgittergehäuse so konstruiert, dass die Wärmeableitung optimiert wird und die Geräte MDR-10, 20, 40, 60 und 100 lüfterlos im Temperaturbereich von -30 °C bis +70 °C betrieben werden können. Sie bieten einen extrem niedrigen Leerlaufstromverbrauch (unter 0,3 W), wodurch das Terminalsystem problemlos die internationalen Energieanforderungen erfüllt. Die Geräte MDR-10, 20, 40, 60 und 100 verfügen über umfassende Schutzfunktionen und sind vibrationsfest bis 5G. Sie entsprechen den internationalen Sicherheitsnormen EN 60950-1, EN 60335-1, EN 61558-1/-2-16 und GB4943. Die Serien MDR-10, 20, 40, 60 und 100 bieten eine kostengünstige Lösung für diverse industrielle Anwendungen.


Produktdetails

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Technische Daten

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.

Anwendung

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.


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