| Tüüp | Tehnilised näitajad | ||
| Väljund | Alalispinge | 24V | 48V |
| Nimivool | 10A | 5A | |
| Nimivõimsus | 240W | 240W | |
| Ripple ja müra 1 | <150 mV | <150 mV | |
| Pinge täpsus | ±1% | ±1% | |
| Väljundpinge reguleerimisvahemik | ±10% | ||
| Koormuse reguleerimine | ±1% | ||
| Lineaarne korrigeerimismäär | ±0,5% | ||
| Sisend | Pingevahemik | 85–264 V vahelduvvool 47–63 Hz (120–370 V alalisvoolu: alalisvoolu sisend saab realiseerida AC/L(+) ja AC/N(-) ühendamise teel) | |
| Efektiivsus (tüüpiline)2 | >84% | >90% | |
| Võimsustegur | PF>0,98/115 V vahelduvvool, PF>0,95/230 V vahelduvvool | ||
| Töövool | <2,25 A 110 V vahelduvvool <1,3 A 220 V vahelduvvool | ||
| Elektrilöök | 110 V vahelduvvool 20 A, 220 V vahelduvvool 35 A | ||
| Alusta, tõuse, hoia aega | 3000 ms, 100 ms, 22 ms: 110 V vahelduvvool / 1500 ms, 100 ms, 28 ms: 220 V vahelduvvool | ||
| Kaitseomadused | Ülekoormuskaitse | 105%-150% Tüüp: Kaitserežiim: Püsivoolurežiim Automaatne taastumine pärast ebanormaalsete tingimuste kõrvaldamist. | |
| Ülepingekaitse | Kui väljundpinge on >135%, lülitatakse väljund välja. Pärast ebanormaalse seisundi vabanemist taastub seade automaatselt. | ||
| Lühisekaitse | +VO langeb alapinge punktini. Sulge väljund. Automaatne taastumine pärast ebanormaalse seisundi kõrvaldamist. | ||
| Ülekuumenemise kaitse | >85%, kui väljund on välja lülitatud, temperatuur taastub ja toide taastub pärast taaskäivitamist. | ||
| Keskkonnateadus | Töötemperatuur ja niiskus | -10ºC~+60ºC; suhteline õhuniiskus 20%~90°C | |
| Säilitustemperatuur ja niiskus | -20ºC~+85ºC; 10%~95% suhteline õhuniiskus | ||
| Turvalisus | Taluma pinget | Sisend-väljund: 3 kVAC Sisend-maandus: 1,5 kVA Väljund-maandus: 0,5 kVAC 1 minuti jooksul | |
| Lekkevool | <1,5 mA / 240 V vahelduvvool | ||
| Isolatsioonitakistus | Sisend-väljund, sisendkorpus, väljundkorpus: 500VDC/100MΩ | ||
| Muu | Suurus | 63x125x113mm | |
| Netokaal / brutokaal | 1000/1100g | ||
| Märkused | 1) Pulsatsiooni ja müra mõõtmine: Kasutades 12-tollist keerdpaarkaablit, mille kondensaatorid on 0,1 uF ja 47 uF paralleelselt klemmidega, tehakse mõõtmine 20 MHz ribalaiusel. (2) Efektiivsust testitakse sisendpingel 230 VAC, nimikoormusel ja 25 ºC ümbritseva õhu temperatuuril. Täpsus: sealhulgas seadistusviga, lineaarne reguleerimiskiirus ja koormuse reguleerimiskiirus. Lineaarse reguleerimiskiiruse katsemeetod: testimine madalpingelt kõrgepingeni nimikoormusel. Koormuse reguleerimiskiiruse katsemeetod: 0–100% nimikoormusel. Käivitusaega mõõdetakse külmkäivitusolekus. Kiire ja sageduslülitiga masin võib käivitusaega pikendada. Kui kõrgus merepinnast on üle 2000 meetri, tuleks töötemperatuuri alandada 5/1000 võrra. | ||
Lülitustoiteallikas on toiteallikas, mis muundab vahelduvvoolu alalisvooluks. Selle eelisteks on kõrge efektiivsus ja energiasäästlikkus, stabiilne väljundpinge jne. Lülitustoiteallikas sobib väga erinevateks valdkondadeks, vaatame seda lähemalt.
1. Arvutivaldkond
Erinevates arvutiseadmetes kasutatakse laialdaselt lülitustoiteallikaid. Näiteks lauaarvutites kasutatakse toiteallikana tavaliselt 300–500 W lülitustoiteallikaid. Serverites kasutatakse sageli üle 750 vati lülitustoiteallikaid. Lülitustoiteallikad pakuvad suure tõhususega väljundeid, et rahuldada arvutiseadmete suuri energiavajadusi.
2. Tööstusseadmete väli
Tööstusseadmete valdkonnas on lülitustoiteallikas oluline toiteallikas. See aitab juhtkonnal kontrollida seadmete normaalset tööd ja pakub seadmetele ka varutoidet rikke korral. Lülitustoiteallikat saab kasutada robotite juhtimisel, intelligentsete elektroonikaseadmete nägemistoiteallikates ja muudes valdkondades.
3. Sidevahendite väli
Sideseadmete valdkonnas on lülitustoiteallikatel lai valik rakendusi. Ringhääling, televisioon, side ja arvutid vajavad kõik lülitustoiteallikaid, et tagada pidev toide ja säilitada oleku stabiilsus. Seadme toiteallikas võib määrata side ja teabe edastamise stabiilsuse.
4. Kodumasinad
Lülitustoiteallikaid saab kasutada ka kodumasinate valdkonnas. Näiteks digitaalseadmed, nutikodu, võrgu digiboksid jne vajavad kõik lülitustoiteallikaid. Nendes rakendusvaldkondades peab lülitustoiteallikas vastama mitte ainult suure efektiivsuse ja stabiilse väljundvõimsuse nõuetele, vaid omama ka miniatuursuse ja kerge kaalu eeliseid. Lühidalt öeldes on lülitustoiteallikas kui tõhus ja stabiilne toiteallikas laialdaselt kasutusel erinevates valdkondades. Tulevikus, tehnoloogia pideva arenguga, kasutatakse ja edendatakse lülitustoiteallikaid veelgi laiemalt.