| Taper | Indicateurs techniques | ||
| Sortir | Tension continue | 24V | 48V |
| Courant nominal | 10A | 5A | |
| Puissance nominale | 240 W | 240 W | |
| Ondulation et bruit 1 | <150 mV | <150 mV | |
| Précision de la tension | ±1% | ±1% | |
| Plage de réglage de la tension de sortie | ±10% | ||
| Bonjour Elena | ±1% | ||
| taux de réglage linéaire | ±0,5% | ||
| Saisir | Plage de tension | 85-264 V CA 47 Hz-63 Hz (120 V CC-370 V CC : l'entrée CC peut être réalisée en connectant AC/L(+), AC/N(-)) | |
| Efficacité (typique)2 | >84% | >90% | |
| Facteur de puissance | PF > 0,98/115 VCA, PF > 0,95/230 VCA | ||
| Courant de fonctionnement | <2,25 A 110 V CA <1,3 A 220 V CA | ||
| Choc électrique | 110 V CA 20 A, 220 V CA 35 A | ||
| Début, montée, maintien du temps | 3000 ms, 100 ms, 22 ms : 110 V CA / 1500 ms, 100 ms, 28 ms : 220 V CA | ||
| caractéristiques de protection | Protection contre les surcharges | 105 %-150 % Type : Mode de protection : Mode courant constant Récupération automatique après suppression des conditions anormales. | |
| Protection contre les surtensions | Lorsque la tension de sortie dépasse 135 %, la sortie est coupée. La reprise est automatique une fois l'anomalie résolue. | ||
| protection contre les courts-circuits | La tension +VO chute en dessous du seuil de sous-tension. Sortie coupée. Rétablissement automatique après la disparition de l'anomalie. | ||
| protection contre la surchauffe | >85% lorsque la sortie est coupée, la température est rétablie et l'alimentation est rétablie après redémarrage. | ||
| sciences environnementales | Température et humidité de fonctionnement | -10 °C à +60 °C ; 20 % à 90 % HR | |
| température et humidité de stockage | -20 °C à +85 °C ; 10 % à 95 % HR | ||
| Sécurité | Tension de tenue | Entrée-Sortie : 3 kV CA ; Entrée-Terre : 1,5 kVA ; Sortie-Terre : 0,5 kV CA pendant 1 minute | |
| Courant de fuite | <1,5 mA/240 V CA | ||
| résistance d'isolement | Entrée-Sortie, Boîtier d'entrée, Boîtier de sortie : 500 V CC / 100 MΩ | ||
| Autre | Taille | 63 x 125 x 113 mm | |
| Poids net / poids brut | 1000/1100 g | ||
| Remarques | 1) Mesure de l'ondulation et du bruit : une ligne à paires torsadées de 12 pouces est utilisée, avec des condensateurs de 0,1 µF et 47 µF montés en parallèle. La mesure est effectuée sur une bande passante de 20 MHz. (2) L'efficacité est testée sous une tension d'entrée de 230 V CA, à charge nominale et à une température ambiante de 25 °C. Précision : incluant l'erreur de réglage, la vitesse de variation linéaire et la vitesse de variation de charge. Méthode de test de la vitesse de variation linéaire : test de la tension basse à la tension haute à charge nominale. Méthode de test de la vitesse de variation de charge : de 0 % à 100 % de la charge nominale. Le temps de démarrage est mesuré à froid. Une machine à commutation rapide et fréquente peut augmenter le temps de démarrage. À une altitude supérieure à 2 000 mètres, la température de fonctionnement doit être réduite de 5/1 000. | ||
Une alimentation à découpage est un dispositif d'alimentation qui convertit le courant alternatif en courant continu. Ses avantages sont un rendement élevé, des économies d'énergie et une tension de sortie stable. L'alimentation à découpage convient à de nombreux domaines d'application ; examinons-la plus en détail.
1. Domaine informatique
L'alimentation à découpage est largement utilisée dans divers équipements informatiques. Par exemple, un ordinateur de bureau utilise généralement une alimentation à découpage de 300 à 500 W. Sur un serveur, on utilise souvent une alimentation à découpage de plus de 750 W. Les alimentations à découpage offrent un rendement élevé, permettant de répondre aux besoins énergétiques importants des équipements informatiques.
2. Domaine des équipements industriels
Dans le domaine des équipements industriels, l'alimentation à découpage est un dispositif essentiel. Elle permet de contrôler le fonctionnement normal des équipements et assure une alimentation de secours en cas de panne. L'alimentation à découpage est utilisée notamment pour la commande de robots, l'alimentation des systèmes de vision des équipements électroniques intelligents et dans d'autres domaines.
3. Domaine des équipements de communication
Dans le domaine des équipements de communication, les alimentations à découpage trouvent de nombreuses applications. La radiodiffusion, la télévision, les télécommunications et l'informatique nécessitent toutes des alimentations à découpage pour garantir une alimentation électrique continue et une stabilité de fonctionnement. La qualité de l'alimentation électrique d'un équipement est déterminante pour la stabilité des communications et de la transmission des informations.
4. Appareils ménagers
Les alimentations à découpage trouvent également des applications dans le domaine de l'électroménager. Par exemple, les équipements numériques, les systèmes domotiques, les décodeurs réseau, etc., nécessitent tous une alimentation à découpage. Dans ces domaines d'application, l'alimentation à découpage doit non seulement offrir un rendement élevé et une tension de sortie stable, mais aussi être miniaturisée et légère. En résumé, l'alimentation à découpage, dispositif d'alimentation efficace et stable, est largement utilisée dans divers secteurs. À l'avenir, grâce aux progrès technologiques constants, son utilisation et son développement se généraliseront.