Parque industrial de Gaoxin, nueva zona de Guangming, ciudad de Shenzhen, provincia de Guangdong, China | Angelwang66@126.com |
Alta luz: | fuente de alimentación aislada convertidor de DC-DC,fuentes de alimentación ferroviarias |
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Detalle rápido
Lugar del origen: China
Marca: Enargy
Número de modelo: JS150-24S12-POC
De potencia de salida: 150W
Gama de temperaturas de funcionamiento: -20~85℃
Gama de voltaje de entrada: 18-36Vdc
Voltaje de salida: 12Vdc
Eficacia: el 88%
Tamaño (L*W*H): 72.1*72.1*9.1m m
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1pcs
Precio: Negociación
Plazo de expedición: Negociación
Capacidad de la fuente: 1000Pcs/week
Características dominantes
· De potencia de salida: 150W
· Gama ancha de la entrada: 18-36Vdc
· Alta eficacia de conversión: el 88%
· Línea regulación hasta el ±0.5%
· Regulación de la carga hasta el ±0.5%
· Frecuencia de funcionamiento fija
· Voltaje del aislamiento: 1500V
· Permita el control (CON./DESC.)
· Haga salir la protección de la sobrecarga
· Protección del cortocircuito del modo del hipo
· Protección de sobrecalentamiento
· Cierre del debajo-voltaje de la entrada
· Ajuste del voltaje de salida: el ±10%
Descripción del producto
Proceso del poder del uso de estos de DC-DC módulos del convertidor, control y tecnologías de envasado avanzados para proporcionar la rentabilidad del funcionamiento, de la flexibilidad, de la confiabilidad y de un componente maduro del poder. La transferencia activa de alta frecuencia de la abrazadera provee de densidad de poder más elevado eficacia de poco ruido y alta.
La introducción de producto
La serie de JS es un convertidor de salida única independientemente regulado que utiliza el tamaño no estándar del paquete del ladrillo de la industria. La eficacia muy alta es un resultado de la topología patentada CORP de ENARGY que utiliza la rectificación síncrona y un diseño innovador de la construcción para minimizar la disipación de calor y para permitir extremadamente densidades de poder más elevado. El poder disipado por el convertidor es tan bajo que un disipador de calor no está requerido, que ahorra coste, peso, altura, y esfuerzo del uso. Todos los componentes del poder y del control se montan al substrato de múltiples capas del PWB con tecnología del soporte de la superficie del highyield, dando por resultado un producto más confiable.
Las características eléctricas se aplican sobre el rango de operación completo del voltaje de entrada, de la carga de la salida y de la temperatura del embase, salvo especificación de lo contrario. Todas las temperaturas refieren a la temperatura de funcionamiento en el centro del embase. Toda la prueba de los datos en Ta=25oC exceptúa la definición especial.
Parámetro | Minuto | Tipo | Máximo | Unidades | Notas |
Voltaje de entrada | 38 | VDC | Continuo, inoperativo | ||
36 | VDC | Continuo, actuando | |||
38 | VDC | Protección transitoria de funcionamiento,<100ms> | |||
Voltaje del aislamiento | 2000 | VDC | Entrada a la salida | ||
Temperatura de funcionamiento | -40 | 100 | ℃ | ||
Temperatura de almacenamiento | -55 | 105 | ℃ | ||
Permita al Vin-Voltaje | -2,0 | 10 | VDC |
Parámetro | Minuto | Tipo | Máximo | Unidades | Notas |
Gama de voltaje de entrada | 18 | 24 | 36 | VDC | Continuo |
Cierre del Debajo-Voltaje | 16,8 | 17,8 | VDC | Umbral de abertura | |
15,3 | 16,2 | VDC | Umbral de la Vuelta-apagado | ||
Corriente de entrada máxima | 11 | A | A carga plena; entrada 18Vdc | ||
Eficacia | 88 | % |
Voltaje de entrada a carga plena, de clasificación, Cuadros 1-4 |
||
Disipación | 3 | W | Min. Carga | ||
Corriente de entrada discapacitada | 10 | mA | Permita el punto bajo del perno | ||
Recomiende la capacitancia externa de la entrada | 100 | µF | ESR típico 0.1-0.2Ω |
Parámetro | Minuto | Tipo | Máximo | Unidades | Notas |
Punto de ajuste del voltaje de salida | 11,88 | 12,00 | 12,12 | VDC | Entrada nominal; Ninguna carga |
Gama del voltaje de salida | 11,76 | 12,00 | 12,24 | VDC | |
Gama de la corriente de salida | 0,1 | 12,5 | A | Conforme a reducir la capacidad normal la termal; Cuadros 5-8 | |
Línea regulación | ±0.02 | ±0.50 | % | Línea baja a la alta línea; a carga plena | |
Regulación de la carga | ±0.02 | ±0.50 | % | Carga mínima a carga plena; entrada nominal | |
Regulación de temperatura | ±0.03 | ±0.05 | %/°C | Sobre la gama de temperaturas de funcionamiento | |
Límite actual | 13,75 | 15 | 16,3 | A | Voltaje de salida el 95% del nominal |
Corriente del cortocircuito | 0,1 | 15 | 16,3 | A | Voltaje de salida <250 mV=""> |
Ondulación (RMS) | 20 | milivoltio | Entrada nominal; a carga plena; Ancho de banda de 20 megaciclos; Cuadro 13 | ||
Ruido (de pico a pico) | 120 | milivoltio | |||
Casquillo de la salida máxima. | 8000 | μF | Entrada nominal; a carga plena | ||
Ajuste del voltaje de salida | ±10 | % | Entrada nominal; a carga plena; |
Parámetro | Minuto | Tipo | Máximo | Unidades | Notas |
Cambie en corriente de salida (di/dt= 0.1A/µs) |
360 | milivoltio | el 50% al 75% hasta el 50% Iout máximo; Cuadro 11 | ||
Cambie en corriente de salida (di/dt= 2.5A/µs) |
480 | milivoltio | el 50% al 75% hasta el 50% Iout máximo; Cuadro 12 | ||
Tiempo de corrección | 200 | µS | Al nom del dentro 1% Vout. | ||
Tiempo de abertura | 10 | ms | A carga plena; Nom del Vout=90%. Cuadro 9 | ||
Tiempo de caída de la parada | 300 | µS | A carga plena; Nom del Vout=10%. Cuadro 10 | ||
Overshoot del voltaje de salida | 3 | % |
Parámetro | Minuto | Tipo | Máximo | Unidades | Notas |
Frecuencia de la transferencia | 180 | 200 | 220 | Kilociclo | Etapa de regla y etapa del aislamiento |
Ajuste (Pin8) | Ajuste del voltaje (Pin8) | ||||
Ajuste del voltaje de salida | 10 | % | Ajuste para arriba, Pin del ajuste a Vout (-). | ||
10 | % | Ajuste abajo, Pin del ajuste a Vout (+). | |||
Permita el control (CON./DESC.) (Pin4) | Vea la parte 7,1 | ||||
Permita el voltaje Permita la corriente de fuente |
5 | VDC | Permita la flotación del perno | ||
1 | mA | ||||
Permita la lógica (CON./DESC.) del positivo del control | 5 | 10 | VDC | En-Control, lógica alta o flotación | |
-0,5 | 2,0 | VDC | Apagado-Control, lógica baja | ||
Protección de la sobrecarga | 110 | 120 | 130 | % | Actual-Modo, pulso por el umbral actual del límite del pulso, (carga de %Rated) |
Protección del cortocircuito | 80 | mΩ | Tipo: Modo del hipo, No-Trabando, Auto-Recuperación, umbral, resistencia del cortocircuito | ||
Protección de sobrecalentamiento | 105 | ℃ | Tipo: No-Enganche, Auto-Recuperación; Umbral, temperatura del PWB | ||
15 | ℃ | Histéresis |
Parámetro | Minuto | Tipo | Máximo | Unidades | Notas |
Voltaje del aislamiento | 1500 | VDC | Entrada a la salida | ||
1500 | VDC | Entrada a la base | |||
500 | VDC | Salida a la base | |||
Resistencia del aislamiento | 10 | MΩ | En 500VDC para probarlo cuando la presión atmosférica y la derecha es el 90% | ||
Capacitancia del aislamiento | 1000 | PF |
Parámetro | Minuto | Tipo | Máximo | Unidades | Notas |
Peso | 3.5(99) | (G) de la onza | Marco abierto | ||
MTBF (calculado) | 1 | MHrs | TR-NWT-000332; carga del 80%, 300LFM, 40℃ TA |
Parámetro | Minuto | Tipo | Máximo | Unidades | Notas |
Temperatura de funcionamiento | -40 | +100 | ℃ | Temperatura extendida, baja del PWB | |
Temperatura de almacenamiento | -55 | +105 | ℃ | Ambiente | |
Coeficiente de temperatura | ±0.05 | %/℃ | |||
Humedad | 20 | 95 | %R.H. | Humedad relativa, sin condensación |
Parámetro | Notas |
UL/cUL60950 | |
EN60950 | |
GB4943 | |
Prueba de la llama de la aguja (IEC 695-2-2) | Pruebe en la asamblea entera; tablero y componentes plásticos UL94V-0 obedientes |
IEC 61000-4-2 |
Parámetro | Notas |
Vibración | 10-55Hz barrido, 1 Min./barrido, 120 barridos para el eje 3 |
Choque mecánico | minuto 100g, 2 descensos en x y eje de y, 1 descenso en eje de z |
Frío (en funcionamiento) | Anuncio IEC60068-2-1 |
Calor húmedo | IEC60068-2-67 CY |
Ciclo de la temperatura | -40°C a 100°C, rampa 15°C/min., 500 ciclos |
Poder/ciclo termal | Vin = minuto a máximo, a carga plena, 100 ciclos |
Marginalidad del diseño | Tmin-10°C a Tmax+10°C, 5°C camina, Vin = minuto a máximo, carga 0-105% |
Prueba de vida | el 95% valoraron Vin y la carga, unidades en reducir la capacidad normal del punto, 1000 horas |
Solderability | IEC60068-2-20 |
Cuadro 1: Eficacia en el voltaje de salida nominal contra la corriente de la carga para el mínimo, el nominal, y el voltaje de entrada máximo en 25°C.
Cuadro 2: Eficacia en el voltaje de salida nominal y el poder clasificado del 60% contra la tarifa de la circulación de aire para temperatura del aire ambiente de 25°C, 40°C and55°C (voltaje de entrada nominal).
Cuadro 3: Disipación de poder en el voltaje de salida nominal contra la corriente de la carga para el mínimo, el nominal, y el voltaje de entrada máximo en 25°C.
Cuadro 4: Disipación de poder en el voltaje de salida nominal y el poder clasificado del 60% contra la tarifa de la circulación de aire para temperatura del aire ambiente de 25°C, de 40°C, y de 55°C (voltaje de entrada nominal).
Cuadro 5: Curvas que reducen la capacidad normal de potencia de salida máximas contra temperatura del aire ambiente para los índices de la circulación de aire de 0 LFM a 400 LFM con el aire que fluye del perno 1 para fijar 5 (voltaje de entrada nominal).
Cuadro 6: Diagrama termal del convertidor en la corriente a carga plena (150W) con el aire 25°C que fluye al índice de 100 LFM. El aire está fluyendo a través del convertidor del perno 1 para fijar 5 (voltaje de entrada nominal).
Cuadro 7: Curvas poder-que reducen la capacidad normal de la salida máxima contra temperatura del aire ambiente para los índices de la circulación de aire de 0 LFM a 400 LFM con el aire que fluye de entrada a la salida (voltaje de entrada nominal).
Cuadro 8: Diagrama termal del convertidor en la corriente a carga plena (150W) con el aire 25°C que fluye al índice de 100 LFM. El aire está fluyendo a través del convertidor de entrada a la salida (el voltaje de entrada nominal)
Cuadro 9: Transeúnte de abertura en a carga plena (carga resistente) (20 ms/div). Voltaje de entrada pre-aplicado.
Ch 1: Vout (5V/div). Ch 2: Entrada CON./DESC. (5V/div)
Cuadro 10: Tiempo de caída de la parada en a carga plena (400 µs/div).
Ch 1: Vout (5V/div). Ch 2: Entrada CON./DESC. (5V/div).
Cuadro 11: Respuesta del voltaje de salida al paso-cambio en la corriente de la carga (50%-75%-50% de Iout (máximo); dI/dt = 0.1A/μs). Casquillo de la carga: 10μF, condensador de tantalio del ESR de 100 mΩ y condensador de cerámica 1μF. Ch 1: Vout (100mV/div).
Cuadro 12: Respuesta del voltaje de salida al paso-cambio en la corriente de la carga (50%-75%-50% de Iout (máximo): dI/dt = 2.5A/μs). Casquillo de la carga: 470μF, condensador de tantalio del ESR de 30 mΩ y casquillo de cerámica 1μF. Ch 1: Vout (100mV/div).
Cuadro 13: Ondulación del voltaje de salida en la corriente del voltaje de entrada nominal y de la carga clasificada (100mV/div). Capacitancia de la carga: condensador de cerámica 1μF y condensador de tantalio 10μF. Ancho de banda: 20 megaciclos.
El perno de la permisión permite que el módulo de poder sea cambiado por intervalos electrónicamente. La función (CON./DESC.) de la permisión es útil para conservar poder de batería, para el uso pulsado del poder o para el poder para arriba que ordena.
El perno de la permisión se refiere - al Vin. Se levanta internamente, así que no se requiere ninguna fuente externa del voltaje. Un interruptor abierto del colector (o abra el dren) se recomienda para el control del perno de la permisión.
Al usar el perno de la permisión, asegúrese de que la referencia es realmente - el perno de Vin, no delante de la EMI que filtra o remotamente de la unidad. Ópticamente el acoplamiento de la señal de control y la localización del acoplador opto directamente en el módulo evitarán ninguno de estos problemas. Si el perno de la permisión no se utiliza, puede ser dejado la flotación (lógica positiva) o ser conectado con - el perno de Vin (lógica negativa). Figure los detalles de A cinco circuitos posibles para conducir el perno CON./DESC. La figura B es una mirada detallada del conjunto de circuitos CON./DESC. interno.
·Cierre del Debajo-Voltaje de la entrada: El convertidor se diseña para apagar cuando el voltaje de entrada es demasiado bajo, ayudando evita un problema de la inestabilidad del sistema de entrada, el conjunto de circuitos del cierre es un comparador con la histéresis de DC. Cuando está subiendo el voltaje de entrada, debe exceder el valor de umbral de abertura típico del voltaje (enumerado en la página de la especificación) antes de que el convertidor se gire. Una vez que el convertidor está prendido, el voltaje de entrada debe bajar debajo del valor de umbral típico del voltaje de la Vuelta-Apagado antes de que el convertidor apague.
·Límite de la corriente de salida: El límite actual máximo sigue siendo constante como los descensos del voltaje de salida. Sin embargo, la impedancia del cortocircuito a través de la salida es una vez bastante pequeña hacer la caída de voltaje de voltaje de salida debajo del voltaje especificado del cierre del Actual-Límite de DC de la salida, el convertidor en estado indefinido de la protección del cortocircuito del modo del hipo hasta que se quite la condición del cortocircuito. Esto previene la calefacción excesiva del convertidor o del tablero de carga.
·Cierre de sobrecalentamiento: Un sensor de temperatura en el convertidor detecta la temperatura media del módulo. El circuito termal del cierre se diseña para dar vuelta al convertidor de cuando la temperatura en la ubicación detectada alcanza el valor de sobrecalentamiento del cierre. Permitirá que el convertidor se gire otra vez cuando la temperatura de las caídas detectadas de la ubicación por la cantidad del valor de sobrecalentamiento de la histéresis del recomienzo del cierre.
La ondulación de la salida se compone de puntos de ruido de la ondulación de la frecuencia fundamental y de la transferencia el de alta frecuencia. La ondulación fundamental de la frecuencia que cambia (o la ondulación básica) está en el 100KHz a la gama 1MHz; el punto de ruido de alta frecuencia de la transferencia (o el ruido de la transferencia) está en los 10 megaciclos a la gama 50MHz. El ruido de la transferencia se especifica normalmente con ancho de banda de 20 megaciclos para incluir todos los armónicos significativos para los puntos de ruido.
La manera más fácil de medir la ondulación y el ruido de la salida es utilizar una extremidad de la punta de prueba del osciloscopio y un anillo de la tierra presionados directamente contra los pernos de la salida del convertidor de poder, como se muestra abajo. Esto hace la conexión posible más corta a través de los terminales de salida. El clip de tierra de la punta de prueba del osciloscopio se debe nunca utilizar en la medida de la ondulación y de ruido. El clip de tierra no sólo actuará como una antena y recogida la energía de alta frecuencia irradiada, pero introducirá el ruido del común-modo a la medida también.
La disposición de prueba estándar para las medidas de la ondulación y de ruido se muestra en la figura D. Un zócalo de la punta de prueba (Tektronix, P.N. 131.0258-00) se utiliza para que las medidas eliminen la recogida del ruido asociada al clip de tierra largo de las puntas de prueba del alcance.
Notas:
1. Los pernos 3 son 0,040" (1.02m m) diámetro.
2. El resto de los pernos son 0,060" (1.52m m) diámetro.
3. Tolerancias: x.xx±0.02 adentro. (x.x±0.5mm)
x.xxx±0.010 adentro. (x.xx±0.25mm)
Pin no. | Nombre | Función |
1 | Vin (+) | Voltaje de entrada positivo |
2 | Vin (+) | Voltaje de entrada positivo |
3 | Permita | La entrada de TTL para dar vuelta al convertidor por intervalos, referido a Vin (-), con interno levanta. |
4 | Vin (-) | Voltaje de entrada negativo |
5 | Vin (-) | Voltaje de entrada negativo |
6 | Vout (-) | Voltaje de salida negativo |
7 | Vout (+) | Voltaje de salida positivo |
8 | Ajuste | Ajuste del voltaje de salida. Deje el perno del AJUSTE abierto para el voltaje de salida nominal. |
Persona de Contacto: Miss. Angel
Teléfono: 1598940345
Fax: 86-755-3697544
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