+1 500 000 produkter i udbud
7000 pakker om dagen
+300 000 kunder fra 150 lande
Kindly reach out to your market representative. Invite us to an online meeting.
Indbyggede strømforsyninger er blot en af de mange strømforsyninger kategorier, der findes på markedet. Som navnet antyder, er indbyggede strømforsyninger designet til yderligere integration eller inkorporering i et større system. De kan bruges til at drive alle slags enheder, maskiner, kredsløb skabt af hobbyfolk, såsom 3D-printere, samt specialiserede robotter, som i stigende grad implementeres i mange brancher.
Når man skal vælge en strømforsyning, er det vigtigste at vide, hvad den skal bruges til, og at bestemme parametrene for det kredsløb, den skal drive. Det vigtigste aspekt er udgangsspændingen, der angives i volt [V]. Størstedelen af sådanne enheder, bortset fra dem, der er designet til særlige anvendelser, har DC (jævnstrøm) i udgangen. Det skyldes, at langt det meste elektriske og elektroniske udstyr og apparater drives af netop denne type energi. For høj eller for lav udgangsspænding kan føre til skader på de strømforsynede komponenter eller på selve strømforsyningen. Nogle strømforsyninger kan justere udgangsspændingen, så den kan tilpasses det specifikke system. Justering af udgangsspændingen i sådanne strømforsyninger kan ske via et eksternt styresignal, ofte i området 1 til 5,5 VDC eller via et simpelt potentiometer. Naturligvis er selve strømforsyningens forsyningsspænding lige så vigtig, men oftest vil det være AC (vekselstrøm) med en spænding på 230 V, der kommer fra elnettet.
Strømmen ved strømforsyningens udgang er en anden vigtig parameter. Den maksimale strømkapacitet, angivet i ampere [A], angiver den maksimale elektriske strøm, som en given strømforsyning er i stand til at generere, mens den stadig fungerer korrekt. Denne værdi bør være større end (eller i nogle ekstreme tilfælde lig med) den strøm, der kræves af det system, der forsynes med strøm. En strømforsyning, der arbejder inden for sit maksimale output, vil generere en betydelig mængde varme, som kan beskadige dens komponenter under langvarig eksponering, især hvis der ikke er nogen overbelastnings- eller overophedningsbeskyttelse. Det anbefales at vælge en strømforsyning med en højere strømkapacitet end krævet, først og fremmest så den ikke arbejder på den øvre grænse af sin strømkapacitet, men også så det, hvis systemet udvides, ikke fører til en situation, hvor det er nødvendigt at udskifte den eksisterende strømforsyning med en ny med en højere strømkapacitet.
Den parameter, der er tæt forbundet med udgangsspændingen og den maksimale strømstyrke, er effekten, som angives i watt[W]. I tilfælde af jævnspænding er det intet andet end produktet af spændingen og udgangsstrømstyrken for en given strømforsyning. For vekselstrøm skal du huske at gange RMS-værdierne af disse parametre med hinanden. Watt er næsten altid angivet, så det er nemt at sammenligne, hvilken strømforsyning der er mest effektiv.
Et andet aspekt, som nogle gange overses, er det temperaturområde, som en given strømforsyning kan fungere i. De fleste indbyggede strømforsyninger vil højst sandsynligt blive placeret under stabile, venlige forhold tæt på stuetemperatur. Men nogle anvendelser kan kræve drift i temperaturer under nul eller i et miljø, hvor temperaturen er betydeligt højere. Der findes strømforsyninger, som kan fungere effektivt ved -55°C eller 85°C. Hvis din strømforsyning sandsynligvis vil blive udsat for disse forhold, må du ikke overse dette aspekt, når du vælger.
De to vigtigste typer jævnstrømsforsyninger er switching power supplies og transformer power supplies. Denne opdeling skyldes forskellene i deres konstruktion og den måde, de behandler strøm på. En transformerstrømforsyning, ofte kaldet en lineær strømforsyning, er, som navnet antyder, baseret på en transformer, som lige ved indgangen til strømforsyningen skalerer vekselspænding, normalt 230 V AC, til vekselspænding med en lavere værdi. Derefter ensrettes den af en broensretter for at opnå jævnstrøm, filtreret og passende kontrolleret af interne systemer, der giver en konstant udgangsspænding med mindst mulig interferens. Disse typer strømforsyninger har en lav udgangsrippel og støj og er, især de lavere strømforsyninger, relativt billige. Deres største ulempe er deres store størrelse og vægt, da de er flere gange tungere end switched-mode strømforsyninger og absolut større ved samme enhedseffekt. De er også mindre effektive på grund af varmetabet i forbindelse med hvirvelstrømme i transformerkernen.
I switched-mode strømforsyninger ensrettes indgangsspændingen straks for at opnå høj\spændingsjævnstrøm, som derefter filtreres og skiftes med en frekvens på 10 til 100 kHz gennem effekttransistorer for at generere vekselstrømsimpulser. Det er nødvendigt, fordi denne spænding i næste trin tilføres og skaleres via en relativt lille transformer til en meget lavere vekselspænding. For at udjævne den så meget som muligt, inden den forlader strømforsyningen, bliver den derefter ensrettet igen og filtreret gennem et LC-filter (induktor\kondensator). Det korrekte forløb af disse operationer sikres af et passende internt kontrolsystem. Den utvivlsomme fordel ved koblingsstrømforsyninger sammenlignet med transformatorstrømforsyninger er en meget lavere vægt og en mindre størrelse. De har også en højere strømeffektivitet for hver af de mulige udgangsspændinger, dvs. høj effekttæthed, og de er billigere, når det drejer sig om fremstilling af højere strømforsyninger. Ulempen ved disse enheder kan være højere støj og krusning ved udgangen, især når det drejer sig om højfrekvent interferens.
Bufferstrømforsyninger er særlige typer af indbyggede strømforsyninger. De har en ekstra indgang, som bruges til at tilslutte genopladelige batterier, ofte i form af et klassisk bly\syrebatteri. Den er i stand til at opretholde driften af den strømforsynede enhed i tilfælde af forstyrrelser, udsving og fald i forsyningsspændingen fra elnettet. Strømforsyninger af denne type bruges oftest i forskellige industrigrene og på fabrikker for at give uafbrudt strømforsyning til systemer som adgangskontrol, arbejdstidsregistrering eller elektroniske dørlåse, der sikrer uafbrudt adgang til rum i en bygning. Der findes modeller, som sælges i specialdesignede huse til et batteri med en bestemt kapacitet, så du ikke behøver at bekymre dig om, hvordan de skal passe ind i systemet.
En anden specialiseret type strømforsyninger er strømforsyninger og nødstrømsanlæg. Ligesom bufferstrømforsyningerne har de en ekstra batterislot, der fungerer som backup-strømkilde. Når strømforsyningen registrerer et strømsvigt fra nettet, skifter den automatisk til batteridrift og omdanner lavspændingsjævnstrøm til højspændingsvekselstrøm og opretholder dermed strømforsyningen til de enheder, der er tilsluttet den. Når man taler om denne type strømforsyninger, støder man ofte på udtrykket Pure Sine Wave. Det bruges ofte, når man beskriver enheder, der konverterer jævnstrøm fra batterier til 230 V vekselstrøm, som bruges til at drive de fleste elektriske og elektroniske enheder. De enheder, hvis dokumentation ikke nævner Pure Sine Wave, genererer oftest 230 V vekselstrøm i form af et trapezformet signal, som faktisk kun efterligner elnettets sinusformede bølgeform, så nogle enheder fungerer måske eller måske ikke forkert.
Vi kan også skelne mellem industrielle strømforsyninger, som ligner standardstrømforsyninger til stationære computere med hensyn til deres struktur og terminaler. De har udgange med jævnspændinger på -12V, -5V, 3,3V, 5V, 12V og ATX-bundkortstik samt MOLEX- eller AMP -stik. De bruges primært til at forsyne industricomputere, der skal opfylde specifikke krav til pålidelighed, modstandsdygtighed over for interferens og andre uønskede eksterne faktorer.
Der findes forskellige typer montering til indbyggede strømforsyninger, som nogle gange kan gøre en betydelig forskel. Industrielle applikationer vil oftest bruge strømforsyninger, der monteres på en DIN-skinne, mens man til private applikationer (som f.eks. strømforsyning til LED-belysning) kan finde strømforsyninger i et hus, der er designet til indbygning. Buffer-strømforsyninger vil oftest være placeret i et særligt hus, der er tilpasset vægmontering, og der findes også transformer-strømforsyninger beregnet til skruemontering. Derudover findes der både panelmonterede enheder og PCB-monterede enheder.
De fleste strømforsyninger har forskellige former for beskyttelse. Her kan vi skelne mellem beskyttelse mod overbelastning, kortslutning, overophedning, overspænding og (i specialiserede strømforsyninger) også beskyttelse mod omvendt polaritet af det tilsluttede batteri, dets overdrevne afladning og overopladning.
Strømforsyninger kan have forskellige elektriske forbindelser, f.eks. klemrækker eller integrerede kabler, samt ekstra funktioner og tilbehør. Der er mange måder at konfigurere en dedikeret strømforsyning på - alt afhænger hovedsageligt af den tilsigtede brug, driftsbetingelserne, de andre komponenter i systemet og de enheder, der skal strømforsynes, så du bør overveje en række faktorer, der hjælper dig med at vælge en strømforsyning, der opfylder så mange forudbestemte retningslinjer som muligt.
Lagerbygning: