Особенности продукта:
◆ Сверхнизкий ток покоя без нагрузки 3 мА.
◆ Напряжение изоляции 1500 В постоянного тока.
◆ Входное пониженное напряжение, выходное короткое замыкание, перегрузка по току, защита от перенапряжения.
◆ Диапазон рабочих температур: от -40℃до+70℃.
◆ Голый металл соответствует требованиям CISPR22/EN55022 КЛАСС А.
◆ Метод штифтов международного стандарта
Таблица выбора | |||||||
Сертификация | Модель продукта① | входное напряжение(В постоянного тока) | выход | эффективность (%,мин./тип.)@Полностью загружен | Максимальная емкостная нагрузка (мкФ) | ||
номинальная стоимость(значение диапазона) | максимальное значение | Выходное напряжение(В постоянного тока) | Выходной ток (мА)(Макс./Мин.) | ||||
CE | CFDA10-24D05 |
24 (9-36) |
40 | ±5 | ± 1000/0 | 81/83 | 1000 |
CFDA10-24D09 | ±9 | ±555/0 | 84/86 | 680 | |||
CFDA10-24D12 | ±12 | ±416/0 | 88/90 | 470 | |||
CFDA10-24D15 | ±15 | ±333/0 | 88/90 | 330 | |||
CFDA10-24D24 | ±24 | ±208/0 | 88/90 | 100 | |||
CFDA10-24S03 | 3.3 | 2400/0 | 77/79 | 2200 | |||
CFDA10-24S05 | 5 | 2000/0 | 81/83 | 2200 | |||
CFDA10-24S09 | 9 | 1111/0 | 84/86 | 680 | |||
CFDA10-24S12 | 12 | 833/0 | 85/87 | 470 | |||
CFDA10-24S15 | 15 | 667/0 | 84/86 | 330 | |||
CFDA10-24S18 | 18 | 555/0 | 84/86 | 220 | |||
CFDA10-24S24 | 24 | 416/0 | 86/88 | 100 | |||
CFDA10-24S28 | 28 | 357/0 | 86/88 | 100 | |||
CFDA10-48D05 |
48 (18-75) |
80 | ±5 | ±1000/0 | 81/83 | 1000 | |
CFDA10-48D12 | ±12 | ±416/0 | 88/90 | 470 | |||
CFDA10-48D15 | ±15 | ±333/0 | 88/90 | 330 | |||
CFDA10-48D24 | ±24 | ±208/0 | 88/90 | 100 | |||
CFDA10-48S03 | 3.3 | 2400/0 | 77/79 | 2200 | |||
CFDA10-48S05 | 5 | 2000/0 | 81/83 | 2200 | |||
CFDA10-48S12 | 12 | 833/0 | 85/87 | 470 | |||
CFDA10-48S15 | 15 | 667/0 | 85/87 | 330 | |||
CFDA10-48S24 | 24 | 416/0 | 86/88 | 100 | |||
CFDA10-48S28 | 28 | 357/0 | 86/88 | 100 | |||
Примечание:Емкостные нагрузки как положительных, так и отрицательных выходов одинаковы.,Входное напряжение не может превышать это значение.,Несоблюдение этого требования может привести к необратимому повреждению. | |||||||
Полное руководство по модулям питания DC-DC мощностью 10 Вт: выбор, применение и устранение неисправностей
краткое содержание: Модуль питания постоянного тока мощностью 10 Вт стал идеальным выбором для промышленного оборудования управления, связи и терминалов Интернета вещей благодаря своим компактным размерам, эффективному преобразованию и стабильной работе. В этой статье представлен всесторонний технический анализ, охватывающий преимущества продукта, моменты выбора, часто задаваемые вопросы и систематические решения по устранению неполадок, которые помогут инженерам оптимизировать конструкцию источника питания.
1. Основные преимущества модуля питания постоянного тока мощностью 10 Вт.
Преобразователь постоянного тока мощностью 10 Вт обеспечивает наилучший баланс между производительностью и стоимостью. К его существенным преимуществам относятся:
Высокая плотность мощности: Используя передовую технологию упаковки, минимальный размер может достигать 20×15×10 мм, что значительно экономит место на печатной плате.
Отличная эффективность преобразования: Архитектура синхронного выпрямления обеспечивает эффективность преобразования 90–95 %, эффективно снижая энергопотребление системы.
Широкий вход напряжения: Поддерживает несколько диапазонов входного напряжения, например 4,5–36 В, 9–72 В и т. д., адаптируясь к колебаниям напряжения в промышленных условиях.
Полная электрическая изоляция: Обеспечивает изолирующее напряжение 1500–3000 В постоянного тока для эффективного подавления шумовых помех.
Повышение надежности: Продукты промышленного класса поддерживают рабочие температуры от -40°C до +105°C и обладают полным набором защитных функций.
2. Часто задаваемые вопросы о модуле питания постоянного тока мощностью 10 Вт.
В1: Как обеспечить непрерывную и стабильную выходную мощность 10 Вт?
О: Необходимо одновременно выполнить три условия:
Температура окружающей среды не превышает требований по снижению номинальных характеристик, указанных в спецификации.
Зарезервируйте не менее 20% запаса мощности (для фактического использования рекомендуется использовать 8 Вт)
Обеспечьте хороший путь отвода тепла (рекомендуется использовать печатную плату из меди толщиной 2 унции)
Q2: Как выбрать между типом изоляции и типом без изоляции?
A: Ключевая основа принятия решений:
Требуемая сцена для типа изоляции:
Медицинское и промышленное оборудование с требованиями безопасности
Системы связи, которым необходимо блокировать шум контура заземления
Приложения с питанием от шины для передачи на большие расстояния
Неизолированные применимые сценарии:
Локальное преобразование напряжения на одной плате
Дорогостоящее оборудование без требований к защитной изоляции
В3: Как бороться с аномальным выходным напряжением при небольшой нагрузке?
А: Решение:
Подключите эквивалент нагрузки ≥1% от номинальной нагрузки на выходном конце.
Выбирайте современный преобразователь с технологией частотно-импульсной модуляции.
Подключите предварительно настроенный резистор соответствующего сопротивления параллельно контуру обратной связи.
В4: Как бороться с колебаниями напряжения при внезапном изменении нагрузки?
A: Меры по улучшению динамического отклика:
Добавьте твердотельный конденсатор с низким ESR на выходе (рекомендуется 100–470 мкФ).
Оптимизируйте компоновку так, чтобы выходной конденсатор находился как можно ближе к выводу преобразователя.
Выберите модель преобразователя с быстрыми переходными характеристиками.
3. Руководство по устранению неполадок модуля питания постоянного тока мощностью 10 Вт.
Решения и меры по оптимизации для основных точек устранения неисправностей, явлений
Запуск не удался1. Диапазон входного напряжения
2. Включить настройку сигнала
3. Защита входного обратного подключения
4. Порог блокировки при пониженном напряжении. 1. Убедитесь, что входной сигнал находится в пределах допустимого диапазона.
2. Измерьте контакт EN, чтобы он соответствовал условиям включения.
3. Проверьте эффективность схемы антиреверсивного подключения.
4. Проверьте настройки порога UVLO.
Пульсации на выходе превышают стандартные1. Конфигурация выходного фильтра
2. Разумная планировка
3. Спецификация методов измерения
4. Целостность заземления 1. Добавьте сеть LC-фильтров.
2. Оптимизируйте зону силового контура.
3. Используйте пружину заземления датчика для измерения
4. Обеспечьте одноточечное заземление с низким сопротивлением.
Аномальная лихорадка1. Проверка тока нагрузки
2. Оптимизация частоты переключения
3. Проверка пути рассеивания тепла.
4. Мониторинг температуры окружающей среды 1. Измеренный ток подтверждает, что он не превышает пониженного значения.
2. Отрегулируйте частоту переключения до оптимального значения.
3. Усилить теплоотдачу печатной платы за счет конструкции
4. Убедитесь, что температура окружающей среды соответствует требованиям.
Колебания системы1. Оценка запаса по фазе
2. Выходной конденсатор ESR
3. Анализ характеристик нагрузки
4. Конфигурация компенсационной сети 1. Проверьте стабильность с помощью графика Боде.
2. Выбирайте конденсаторы с низким ESR.
3. Избегайте периодических импульсных нагрузок
4. Оптимизация параметров компенсационной сети.
Проверка ЭМС не удалась1. Конструкция входного фильтра
2. Улучшить меры защиты.
3. Качество структурного заземления
4. Управление траекторией излучения. 1. Добавить синфазный дроссель и π-фильтр.
2. Используйте защитную крышку для изоляции.
3. Убедитесь, что сопротивление заземления соответствует стандарту.
4. Сократите путь высокочастотного сигнала.
4. Лучшие практики для инженерных приложений
Ключевые рекомендации по компоновке и маршрутизации:
Площадь силового контура сведена к минимуму, а путь обратной связи находится вдали от источников шума.
Входные и выходные конденсаторы расположены близко к контактам преобразователя (<5 мм).
Используйте независимую аналоговую заземляющую пластину и подключайте ее через одну точку.
Характеристики теплового расчета:
Зарезервируйте площадь рассеивания тепла из медной фольги ≥400 мм² на печатной плате толщиной 1 унцию меди.
Тепловая через расстояние между матрицами ≤1, мм, диаметр апертуры 0,3 мм
В условиях высоких температур рекомендуется использовать термопрокладки для улучшения отвода тепла.
Гарантии надежности:
Установите ограничитель переходного напряжения на входном и выходном концах.
Настройка дополнительных накопительных конденсаторов для динамических нагрузок
Строго соблюдайте рекомендации по проектированию снижения номинальных характеристик.
Ключевые моменты для принятия решения о выборе:
промышленная среда: Предпочтительно выбирать версию с широким диапазоном температур (-40℃~+105℃).
Пространство ограничено: Рассмотрите модели ультратонких корпусов.
Чувствителен к шуму: Выбирайте продукты с низким уровнем шума и пульсацией <10 мВ.
чувствительный к затратам: Оцените общую стоимость решения, а не только цену за единицу модуля.
в заключение
Оптимизация производительности модуля питания постоянного тока мощностью 10 Вт требует рассмотрения на уровне системы. Благодаря точному выбору устройств, продуманной компоновке печатной платы и идеальной конструкции защиты можно полностью использовать преимущества производительности. Рекомендуется поддерживать тесную связь со службой технической поддержки поставщика на ранней стадии проекта, чтобы получить индивидуальные решения для конкретных сценариев применения. Мы предоставляем полный ассортимент модулей питания мощностью 10 Вт. Приглашаем вас запросить образцы и техническую документацию.
Адрес: № 25, Южная улица Хоцзюй, зона развития, город Чжочжоу, провинция Хэбэй.
Тел: 15600309099 (г-н Лу)
Электронная почта: sales@chewins.net
Авторские права © Пекинская компания Huayang Changfeng Technology Co., Ltd.
Этот веб-сайт использует файлы cookie, чтобы обеспечить вам максимально эффективное использование нашего веб-сайта.