MDR-10,20 แหล่งจ่ายไฟสวิตช์ชนิดราง | ||||||||||
พิมพ์ | ตัวชี้วัดทางเทคนิค | |||||||||
เอาต์พุต | แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง | 5V | 12V | 15V | 24V | |||||
ระลอกคลื่นและเสียงรบกวน | <80mV | <120mV | <120mV | <150mV | ||||||
ช่วงการควบคุมแรงดันไฟฟ้า | ±10% | |||||||||
อัตราการปรับเชิงเส้น | ± 1% | |||||||||
อัตราการควบคุมโหลด | ±5% | ±3% | ±3% | ± 2% | ||||||
ป้อนข้อมูล | เวลาสตาร์ตอัพ | 1000ms,30ms,25ms:110VAC 500ms,30ms,120ms:220VAC | ||||||||
ช่วงแรงดันไฟฟ้า/ความถี่ | 85-264VAC/120VDC-370VDC 47Hz-63Hz | |||||||||
ประสิทธิภาพ (ทั่วไป) | >77% | >81% | >81% | >84% | ||||||
กระแสไฟฟ้าช็อต | 110VAC 35A.220VAC 70A | |||||||||
ลักษณะการป้องกัน | ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร | 105%-150% ประเภท: โหมดป้องกัน: โหมดเรอ การกู้คืนอัตโนมัติหลังจากอาการผิดปกติถูกยกขึ้น | ||||||||
การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน | แรงดันเอาต์พุตอยู่ที่ 135%> ให้ปิดเอาต์พุต เมื่อสภาวะผิดปกติถูกยกขึ้น จะกลับมาทำงานต่อโดยอัตโนมัติ | |||||||||
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิและความชื้นในการทำงาน | -20ºC~+70ºC;20%~90RH | ||||||||
อุณหภูมิและความชื้นในการจัดเก็บ | -40ºC~+85ºC;10%~95RH | |||||||||
ความปลอดภัย | ต้านทานแรงดัน | อินพุต-เอาต์พุต :3KVAC | ||||||||
ความต้านทานการแยก | อินพุต-เอาต์พุต และอินพุต-เชลล์, เอาต์พุต-เชลล์:500VDC/100mΩ | |||||||||
อื่น | ขนาด | 22.5 * 90 * 100 มม. (ยาว * กว้าง * สูง) | ||||||||
น้ำหนักสุทธิ/น้ำหนักรวม | 170/185ก | |||||||||
หมายเหตุ | (1) การวัดการกระเพื่อมและสัญญาณรบกวน: ใช้สายคู่ขนาด 12 นิ้วที่มีตัวเก็บประจุ 0.1uF และ 47uF ขนานกันที่เทอร์มินัล การวัดจะดำเนินการที่แบนด์วิดท์ 20MHz (2) ทดสอบประสิทธิภาพที่แรงดันไฟฟ้าอินพุต ของ 230VAC, โหลดที่กำหนด และอุณหภูมิแวดล้อม 25ºC ความแม่นยำ: รวมถึงข้อผิดพลาดในการตั้งค่า อัตราการปรับเชิงเส้น และอัตราการปรับโหลด วิธีการทดสอบอัตราการปรับเชิงเส้น: การทดสอบจากแรงดันต่ำถึงแรงดันสูงที่อัตราการปรับโหลดที่กำหนด วิธีทดสอบอัตราการปรับโหลด: จาก 0%- โหลดพิกัด 100% เวลาเริ่มต้นวัดในสถานะเริ่มเย็น และสวิตช์เครื่องถี่เร็วอาจเพิ่มเวลาเริ่มต้น เมื่อระดับความสูงสูงกว่า 2,000 เมตร อุณหภูมิในการทำงานควรลดลง 5/1,000 |
พิมพ์ | MDR-10 | |||
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง | 5V | 12V | 15V | 24V |
จัดอันดับปัจจุบัน | 2A | 0.84A | 0.67A | 0.42A |
กำลังไฟ | 10W | 10W | 10W | 10W |
ความแม่นยำของแรงดันไฟฟ้า | ±5% | ±3% | ±3% | ± 2% |
ปัจจุบันทำงาน | 0.33A/110VAC 0.21A/230VAC |
พิมพ์ | MDR-20 | |||
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง | 5V | 12V | 15V | 24V |
จัดอันดับปัจจุบัน | 3A | 1.67ก | 1.34ก | 1A |
กำลังไฟ | 15W | 20W | 20W | 24ว |
ความแม่นยำของแรงดันไฟฟ้า | ± 2% | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
ปัจจุบันทำงาน | 0.33A/110VAC 0.21A/230VAC |
MDR-40,60 แหล่งจ่ายไฟสวิตช์ชนิดราง | ||||||||||
พิมพ์ | ตัวชี้วัดทางเทคนิค | |||||||||
เอาต์พุต | แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง | 5V | 12V | 24V | 48V | |||||
ระลอกคลื่นและเสียงรบกวน | <80mV | <120mV | <150mV | <200mV | ||||||
ช่วงการควบคุมแรงดันไฟฟ้า | ±10% | |||||||||
อัตราการปรับเชิงเส้น | ± 1% | |||||||||
อัตราการควบคุมโหลด | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ||||||
ป้อนข้อมูล | เวลาสตาร์ตอัพ | 500ms,30ms,25ms:110VAC 500ms,30ms,120ms:220VAC | ||||||||
ช่วงแรงดันไฟฟ้า/ความถี่ | 85-264VAC/120VDC-370VDC 47Hz-63Hz | |||||||||
ประสิทธิภาพ (ทั่วไป) | >78% | >86% | >88% | >88% | ||||||
กระแสไฟฟ้าช็อต | 110VAC 35A.220VAC 70A | |||||||||
ลักษณะการป้องกัน | ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร | 105%-150% ประเภท: โหมดป้องกัน: โหมดเรอ การกู้คืนอัตโนมัติหลังจากอาการผิดปกติถูกยกขึ้น | ||||||||
การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน | แรงดันเอาต์พุตอยู่ที่ 135%> ให้ปิดเอาต์พุต เมื่อสภาวะผิดปกติถูกยกขึ้น จะกลับมาทำงานต่อโดยอัตโนมัติ | |||||||||
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิและความชื้นในการทำงาน | -20ºC~+70ºC;20%~90RH | ||||||||
อุณหภูมิและความชื้นในการจัดเก็บ | -40ºC~+85ºC;10%~95RH | |||||||||
ความปลอดภัย | ต้านทานแรงดัน | อินพุต-เอาต์พุต : 3KVAC นาน 1 นาที | ||||||||
ความต้านทานการแยก | อินพุต-เอาต์พุต และอินพุต-เชลล์, เอาต์พุต-เชลล์:500VDC /100mΩ | |||||||||
อื่น | ขนาด | 40 * 90 * 100 มม. (ยาว * กว้าง * สูง) | ||||||||
น้ำหนักสุทธิ/น้ำหนักรวม | 300/325ก | |||||||||
หมายเหตุ | (1)การวัดการกระเพื่อมและสัญญาณรบกวน: ใช้สายคู่ขนาด 12 นิ้วที่มีตัวเก็บประจุ 0.1uF และ 47uF ขนานกันที่เทอร์มินัล การวัดจะดำเนินการที่แบนด์วิดท์ 20MHz (2)ทดสอบประสิทธิภาพที่แรงดันไฟฟ้าขาเข้า ของ 230VAC, โหลดที่กำหนด และอุณหภูมิแวดล้อม 25ºC ความแม่นยำ: รวมถึงข้อผิดพลาดในการตั้งค่า อัตราการปรับเชิงเส้น และอัตราการปรับโหลด วิธีการทดสอบอัตราการปรับเชิงเส้น: การทดสอบจากแรงดันต่ำถึงแรงดันสูงที่อัตราการปรับโหลดที่กำหนด วิธีทดสอบอัตราการปรับโหลด: จาก 0%- โหลดพิกัด 100% เวลาเริ่มต้นวัดในสถานะเริ่มเย็น และสวิตช์เครื่องถี่เร็วอาจเพิ่มเวลาเริ่มต้น เมื่อระดับความสูงสูงกว่า 2,000 เมตร อุณหภูมิในการทำงานควรลดลง 5/1,000 |
พิมพ์ | MDR-40 | |||
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง | 5V | 12V | 24V | 48V |
จัดอันดับปัจจุบัน | 6A | 3.3ก | 1.7ก | 0.83A |
กำลังไฟ | 30W | 40W | 40.8ว | 39.8ว |
ความแม่นยำของแรงดันไฟฟ้า | ± 2% | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
ปัจจุบันทำงาน | 1.1A/110VAC 0.7A/220VAC |
พิมพ์ | MDR-60 | |||
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง | 5V | 12V | 24V | 48V |
จัดอันดับปัจจุบัน | 10A | 5A | 2.5A | 1.25ก |
กำลังไฟ | 50W | 60W | 60W | 60W |
ความแม่นยำของแรงดันไฟฟ้า | ± 2% | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
ปัจจุบันทำงาน | 1.8A/110VAC 1A/230VAC |
MDR-100 แหล่งจ่ายไฟสวิตช์ชนิดราง | ||||
พิมพ์ | ตัวชี้วัดทางเทคนิค | |||
เอาต์พุต | แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง | 12V | 24V | 48V |
จัดอันดับปัจจุบัน | 7.5ก | 4A | 2A | |
กำลังไฟ | 90W | 96W | 96W | |
เสียงกระเพื่อม | <120mV | <150mV | <200mV | |
ความแม่นยำของแรงดันไฟฟ้า | ± 1% | ± 1% | ± 1% | |
ช่วงการปรับแรงดันเอาต์พุต | ±10% | |||
โหลดระเบียบ | ± 1% | ± 1% | ± 1% | |
ระเบียบเชิงเส้น | ± 1% | |||
ป้อนข้อมูล | ช่วงแรงดันไฟฟ้า | 85-264VAC 47Hz-63Hz(120VDC-370VDC) | ||
ตัวประกอบกำลัง | PF≥0.95/230VAC PF≥0.98/115VAC (เต็มโหลด) | |||
ประสิทธิภาพไม่ได้ | >83% | >86% | >87% | |
ปัจจุบันทำงาน | <1.3A 110VAC <0.8A 220VAC | |||
ผลกระทบของกระแส | 110VAC 35A 220VAC 70A | |||
เริ่มต้น ลุกขึ้น หยุดเวลา | 3000ms,50ms,20ms:110VAC 3000ms,50ms,50msms:220VAC | |||
ลักษณะการป้องกัน | ป้องกันการโอเวอร์โหลด | 105%-150% ประเภท: โหมดป้องกัน: โหมดเรอ การกู้คืนอัตโนมัติหลังจากอาการผิดปกติถูกยกขึ้น | ||
การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน | แรงดันขาออกคือ 135%> ปิดเอาต์พุตเมื่ออาการผิดปกติหายไปก็จะกลับมาทำงานใหม่โดยอัตโนมัติ | |||
การป้องกันอุณหภูมิเกิน | >85° เมื่อปิด อุณหภูมิขาออกจะลดลงหลังจากการกู้คืนแหล่งจ่ายไฟหลังจากรีสตาร์ท | |||
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิและความชื้นในการทำงาน | -20ºC-+70ºC;20%-90RH | ||
เก็บอุณหภูมิ ความชื้น | -40ºC-+85ºC;10%-95RH | |||
ความปลอดภัย | ต้านทานแรงดัน | อินพุต-เอาต์พุต: 3kvac นาน 1 นาที | ||
ความต้านทานการละลาย | อินพุต-เอาต์พุต และอินพุต-เชลล์, เอาต์พุต-เชลล์:500 VDC/100mΩ | |||
อื่น | ขนาด | 55*90*100มม | ||
น้ำหนักสุทธิ/น้ำหนักรวม | 420/450ก | |||
หมายเหตุ | (1) การวัดการกระเพื่อมและสัญญาณรบกวน: ใช้สายคู่ขนาด 12 นิ้วที่มีตัวเก็บประจุ 0.1uF และ 47uF ขนานกันที่เทอร์มินัล การวัดจะดำเนินการที่แบนด์วิดท์ 20MHz (2) ทดสอบประสิทธิภาพที่แรงดันไฟฟ้าอินพุต ของ 230VAC, โหลดพิกัด และอุณหภูมิแวดล้อม 25ºC ความแม่นยำ: รวมถึงข้อผิดพลาดในการตั้งค่า อัตราการปรับเชิงเส้น และอัตราการปรับโหลด วิธีทดสอบอัตราการปรับเชิงเส้น: การทดสอบจากแรงดันต่ำถึงแรงดันสูงที่วิธีทดสอบอัตราการปรับโหลดพิกัด: จาก 0%- โหลดพิกัด 100% เวลาเริ่มต้นวัดในสถานะเริ่มเย็น และสวิตช์เครื่องถี่เร็วอาจเพิ่มเวลาเริ่มต้น เมื่อระดับความสูงสูงกว่า 2,000 เมตร อุณหภูมิในการทำงานควรลดลง 5/1,000 |
แหล่งจ่ายไฟสลับเป็นอุปกรณ์จ่ายไฟที่แปลงกระแสสลับเป็นกระแสตรงข้อดีคือประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน แรงดันขาออกที่เสถียรและอื่นๆแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งเหมาะสำหรับหลากหลายสาขา เรามาดูรายละเอียดกัน
1. สาขาคอมพิวเตอร์
ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ มีการใช้แหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งกันอย่างแพร่หลายตัวอย่างเช่น ในคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป โดยทั่วไปจะใช้แหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งขนาด 300W ถึง 500W สำหรับแหล่งจ่ายไฟบนเซิร์ฟเวอร์มักใช้แหล่งจ่ายไฟสลับมากกว่า 750 วัตต์พาวเวอร์ซัพพลายแบบสวิตชิ่งให้เอาต์พุตที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานสูงของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
2. สาขาอุปกรณ์อุตสาหกรรม
ในด้านอุปกรณ์อุตสาหกรรม สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลายเป็นอุปกรณ์จ่ายไฟที่จำเป็นช่วยให้ฝ่ายบริหารควบคุมการทำงานปกติของอุปกรณ์และยังสำรองไฟให้กับอุปกรณ์ในกรณีที่เกิดขัดข้องแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งสามารถใช้ในการควบคุมหุ่นยนต์ แหล่งจ่ายไฟแบบวิชันซิสเต็มของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และสาขาอื่นๆ
3. สาขาอุปกรณ์สื่อสาร
ในด้านอุปกรณ์สื่อสาร แหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งยังมีการใช้งานที่หลากหลายการกระจายเสียง โทรทัศน์ การสื่อสาร และคอมพิวเตอร์ล้วนต้องการแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งเพื่อให้แน่ใจว่าจ่ายไฟได้อย่างต่อเนื่องและรักษาเสถียรภาพของสถานะแหล่งจ่ายไฟของอุปกรณ์สามารถกำหนดความเสถียรของการสื่อสารและการส่งข้อมูล
4.เครื่องใช้ในครัวเรือน
แหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งยังสามารถใช้กับเครื่องใช้ในครัวเรือนได้อีกด้วยตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ดิจิตอล สมาร์ทโฮม กล่องรับสัญญาณเครือข่าย ฯลฯ ล้วนจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟสลับในฟิลด์แอ็พพลิเคชันเหล่านี้ แหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งไม่เพียงแต่ต้องตอบสนองความต้องการด้านเอาต์พุตที่มีประสิทธิภาพสูงและมีเสถียรภาพเท่านั้น แต่ยังต้องมีข้อดีของการย่อส่วนและน้ำหนักเบาด้วยกล่าวโดยย่อ แหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งเป็นอุปกรณ์จ่ายไฟที่มีประสิทธิภาพและเสถียร ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านต่างๆในอนาคตด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง พาวเวอร์ซัพพลายแบบสวิตชิ่งจะถูกใช้และส่งเสริมอย่างแพร่หลายมากขึ้น