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S-145-7.5开关电源々用途放大图片

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上架日期:2013年4月6日
产地:上海
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  详细说明  
品牌:高品质产地:上海
价格:0人民币/个规格:S-145-7.5

简要说明:高品质牌的S-145-7.5开关电源々用途产品:估价:0,规格:S-145-7.5,产品系列编号:42

详细介绍:

   S-145-7.5开关电源々用途特点:高效率,高可靠、低成本开关选择输入电压范围100%满负荷烧机测试保护特性:短路/过载/过压空气冷却工作频率25KHz1年保质期尺寸: 199*98*38mm (L*W*H) 外壳编号:H004

型号
 S-145-5
 S-145-7.5
 S-145-12
 S-145-15
 S-145-24
 S-145-48

输出
 直流输出电压
 5V
 7.5V
 12V
 15V
 24V
 48V

 输出电压容差(注3)
 ±2%
 ±1%
 ±1%
 ±1%
 ±1%
 ±1%

 额定输出电流(注4)
 25A
 18A
 12A
 9.6A
 6A
 3A

 输出电流范围
 0-25A
 0-18A
 0-12A
 0-9.6A
 0-6A
 0-3A

 输出功率
 125W
 135W
 144W
 144W
 144W
 144W

 纹波及噪音(注2)
 100mVp-p
 120mVp-p
 120mVp-p
 120mVp-p
 150mVp-p
 240mVp-p

 直流电压可调范围
 ±10%
 -20%,+10%
 -12%,+10%
 -12%,+10%
 -12%,+16%
 -10%,+15%

 启动、上升、保持时间
 100ms,50ms,20ms满载

输入
 输入电压范围
 88~132 VAC/176~264VAC 47~63 Hz;

 交流输入电流
 3.2A/115 V 1.6A/ 230 V

 效率
 78%
 80.5%
 80.5%
 81%
 83.5% 82%
 冲击电流 冷启动电流35A/230VAC

 漏电流
 <3.5 mA/240VAC

保护特性
 过载保护
 115%~165%

  保护方式:切断输出 ,重新启动

 过电压保护
 115%~135%

  保护方式:切断输出 ,重新启动

环境
 工作温度、湿度
 -10℃~+60℃;20%~90 %RH

 保存温度、湿度
 -20℃~+85℃;10%~95 %RH

 抗震性
 10~500Hz,2G 10min./1周期,时长60分钟,各轴

安全
 耐压性
 输入输出间:1.5KVAC 输入与地:1.5KVAC 输出与地:0.5KVAC
 绝缘电阻 输入输出间,输入与地,输出与地: 100M Ohms/500VDC

符合标准
 安全标准
 符合UL1012

 EMC标准
 符合EN55022,IEC801-2,3,4

其它
 重量
 0.71Kg

 包装
 30pcs/22kg/1.22CUFT

备注
 所有参数在未特别指明时,都是在230VAC电压输入,额定负载和25℃条件下测量所得值。
纹波和噪声电压是在20MHz带宽示波器带12英寸双绞线末端加0.1μ和47μ电容时测得。
容差是电压设定误差、电压调整率和电流调整率之总和。
具体输出电流见输出降额曲线。
 

 

  AC/DC变换是将交流变换为直流,其功率流向可以是双向的,功率流由电源流

向负载的称为“整流”,功率流由负载返回电源的称为“有源逆变”。AC/DC变换

器输入为50/60Hz的交流电,因必须经整流、滤波,因此体积相对较大的滤波电

容器是必不可少的,同时因遇到安全标准(如UL、CCEE等)及EMC指令的限制(如

IEC、、FCC、CSA),交流输入侧必须加EMC滤波及使用符合安全标准的元件,这

样就限制AC/DC电源体积的小型化,另外,由于内部的高频、高压、大电流开关

动作,使得解决EMC电磁兼容问题难度加大,也就对内部高密度安装电路设计提

出了很高的要求,由于同样的原因,高电压、大电流开关使得电源工作损耗增大,

限制了AC/DC变换器模块化的进程,因此必须采用电源系统优化设计方法才能使

其工作效率达到一定的满意程度。 

  AC/DC变换按电路的接线方式可分为,半波电路、全波电路。按电源相数可分

为,单相、三相、多相。按电路工作象限又可分为一象限、二象限、三象限、四

象限。 

  开关电源的选用 

  开关电源在输入抗干扰性能上,由于其自身电路结构的特点(多级串联),

一般的输入干扰如浪涌电压很难通过,在输出电压稳定度这一技术指标上与线性

电源相比具有较大的优势,其输出电压稳定度可达(0.5~1)%。开关电源模块作

为一种电力电子集成器件,要注意选择。 

使用指南

使用指南使用指南

使用指南

 

 

提高待机效率的方法

提高待机效率的方法提高待机效率的方法

提高待机效率的方法

 

 

  切断启动电阻

切断启动电阻切断启动电阻

切断启动电阻

 

 

 

 

 

   

   对于反激式电源,启动后控制芯片由辅助绕组供电,启动电阻上压降为300V

左右。设启动电阻取值为47kΩ,消耗功率将近2W。要改善待机效率,必须在启

动后将该电阻通道切断。TOPSWITCH,ICE2DS02G内部设有专门的启动电路,可在

启动后关闭该电阻。若控制器没有专门启动电路,也可在启动电阻串接电容,其

启动后的损耗可逐渐下降至零。缺点是电源不能自重启,只有断开输入电压,使

电容放电后才能再次启动电路。 

  降低时钟频率

降低时钟频率降低时钟频率

降低时钟频率

 

 

 

 

 

   

   时钟频率可平滑下降或突降。平滑下降就是当反馈量超过某一阈值,通过

特定模块,实现时钟频率的线性下降。 

  切换工作模式

切换工作模式切换工作模式

切换工作模式

 

 

 

  

   

   1.QR→PWM对于工作在高频工作模式的开关电源,在待机时切换至低频工

作模式可减小待机损耗。例如,对于准谐振式开关电源(工作频率为几百kHz到

几MHz),可在待机时切换至低频的脉宽调制控制模式PWM(几十kHz)。 

  IRIS40xx芯片就是通过QR与PWM切换来提高待机效率的。当电源处于轻载和

待机时候,辅助绕组电压较小,Q1关断,谐振信号不能传输至FB端,FB电压小

于芯片内部的一个门限电压,不能触发准谐振模式,电路则工作在更低频的脉宽

调制控制模式。 

  2.PWM→PFM 

  对于额定功率时工作在PWM模式的开关电源,也可以通过切换至PFM模式提

高待机效率,即固定开通时间,调节关断时间,负载越低,关断时间越长,工作

频率也越低。将待机信号加在其PW/引脚上,在额定负载条件下,该引脚为高电平,

电路工作在PWM模式,当负载低于某个阈值时,该引脚被拉为低电平,电路工作

在PFM模式。实现PWM和PFM的切换,也就提高了轻载和待机状态时的电源效率。 

  通过降低时钟频率和切换工作模式实现降低待机工作频率,提高待机效率,

可保持控制器一直在运作,在整个负载范围中,输出都能被妥善的调节。即使负

载从零激增至满负载的情况下,能够快速反应,反之亦然。输出电压降和过冲值

都保持在允许范围内。 

  可控脉冲模式

可控脉冲模式可控脉冲模式

可控脉冲模式(

S-145-7.5开关电源々用途


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