| Тип | Технически индикатори | ||
| Изход | DC напрежение | 24V | 48V |
| Номинален ток | 10А | 5A | |
| Номинална мощност | 240W | 240W | |
| Вълнички и шум 1 | <150mV | <150mV | |
| Точност на напрежението | ±1% | ±1% | |
| Диапазон на регулиране на изходното напрежение | ±10% | ||
| Здравей, Елена | ±1% | ||
| Линейна скорост на корекция | ±0,5% | ||
| Вход | Диапазон на напрежението | 85-264VAC 47Hz-63Hz (120VDC-370VDC: DC вход може да се реализира чрез свързване на AC/L(+), AC/N(-)) | |
| Ефективност (типична)2 | >84% | >90% | |
| Фактор на мощността | PF>0.98/115VAC, PF>0.95/230VAC | ||
| Работен ток | <2.25A 110VAC <1.3A 220VAC | ||
| Електрически удар | 110VAC 20A, 220VAC 35A | ||
| Старт, покачване, време на задържане | 3000ms, 100ms, 22ms: 110VAC/1500ms, 100ms, 28ms: 220VAC | ||
| Характеристики на защитата | Защита от претоварване | 105%-150% Тип: Режим на защита: Режим на постоянен ток Автоматично възстановяване след отстраняване на анормални условия. | |
| Защита от пренапрежение | Когато изходното напрежение е >135%, изходът се изключва. Автоматичното възстановяване след преодоляване на анормалното състояние се извършва. | ||
| Защита от късо съединение | +VO пада до точка на поднапрежение. Затваряне на изхода. Автоматично възстановяване след отстраняване на анормалното състояние. | ||
| Защита от прегряване | >85%, когато изходът е изключен, температурата се възстановява и захранването се възстановява след рестартиране. | ||
| Наука за околната среда | Работна температура и влажност | -10ºC~+60ºC; 20%~90°RH | |
| Температура и влажност на съхранение | -20ºC~+85ºC; 10%~95% относителна влажност | ||
| Сигурност | Издържа на напрежение | Вход-Изход: 3KVAC Вход-Заземяване: 1.5KVA Изход-Заземяване: 0.5KVAC за 1 минута | |
| Ток на утечка | <1,5 mA/240 VAC | ||
| Изолационно съпротивление | Вход-Изход, Вход-Корпус, Изход-Корпус: 500VDC/100MΩ | ||
| Друго | Размер | 63x125x113 мм | |
| Нетно тегло / бруто тегло | 1000/1100 г | ||
| Забележки | 1) Измерване на пулсации и шум: Използва се 12-инчова усукана двойка с кондензатор от 0,1 μF и 47 μF, свързани паралелно на терминала, като измерването се извършва при честотна лента 20 MHz. (2) Ефективността се тества при входно напрежение 230 VAC, номинално натоварване и околна температура 25ºC. Точност: включително грешка в настройката, скорост на линейно регулиране и скорост на регулиране на натоварването. Метод за изпитване на линейно регулиране на скоростта: изпитване от ниско напрежение до високо напрежение при номинално натоварване. Метод за изпитване на скоростта на регулиране на натоварването: от 0% до 100% от номиналното натоварване. Времето за стартиране се измерва в състояние на студен старт. Бързото и често превключващо устройство може да увеличи времето за стартиране. Когато надморската височина е над 2000 метра, работната температура трябва да се понижи с 5/1000. | ||
Импулсното захранване е устройство за захранване, което преобразува променлив ток в постоянен ток. Неговите предимства са висока ефективност и енергоспестяване, стабилно изходно напрежение и т.н. Импулсното захранване е подходящо за широк спектър от области, нека го разгледаме подробно.
1. Компютърна област
В различно компютърно оборудване импулсните захранвания се използват широко. Например, в настолен компютър обикновено се използва импулсно захранване с мощност от 300 W до 500 W. В сървъра често се използва импулсно захранване с мощност над 750 вата. Импулсните захранвания осигуряват високоефективни изходи, за да отговорят на високите енергийни изисквания на компютърното оборудване.
2. Област на промишлено оборудване
В областта на промишленото оборудване, импулсното захранване е основно устройство за захранване. То помага на управлението да контролира нормалната работа на оборудването, а също така осигурява резервно захранване за оборудването в случай на повреда. Импулсното захранване може да се използва в управлението на роботи, захранване за зрение на интелигентно електронно оборудване и други области.
3.Поле за комуникационно оборудване
В областта на комуникационното оборудване, импулсните захранвания също имат широк спектър от приложения. Радиоразпръскването, телевизията, комуникациите и компютрите изискват импулсни захранвания, за да осигурят непрекъснато захранване и да поддържат стабилност на състоянието. Захранването на оборудването може да определи стабилността на комуникацията и предаването на информация.
4. Домакински уреди
Импулсните захранвания са приложими и в областта на домакинските уреди. Например, цифровото оборудване, интелигентният дом, мрежовите приемници и др., всички те изискват използване на импулсно захранващо оборудване. В тези области на приложение импулсното захранване не само трябва да отговаря на изискванията за висока ефективност и стабилен изход, но и да има предимствата на миниатюризация и леко тегло. Накратко, импулсното захранване, като ефективно и стабилно захранващо устройство, се използва широко в различни области. В бъдеще, с непрекъснатия напредък на технологиите, импулсните захранвания ще бъдат все по-широко използвани и популяризирани.