300-watowe moduły DC/DC - wytrzymałe mechanicznie i ze znakomitą konwekcją cieplną

Przetwornice DC/DC z serii TEQ-300WIR są certyfikowane na zgodność ze standardami bezpieczeństwa IEC/UL 60950-1 i UL 508. Dzięki zgodności z normami EN 50155 i EN 61373 przeznaczone są do pracy w najtrudniejszych warunkach.

Posłuchaj
00:00

Dzięki szerokim zakresom napięć wejściowych 18-75 i 43-160 VDC można je stosować w systemach o napięciach zasilania 48, 72, 96 i 110 VDC, z założoną odchyłką od wartości nominalnej ±40%. Oznacza to, że przetwornice bez problemu radzą sobie ze spadkami napięcia (0,6× Vnom×100 ms) i wzrostami (1,4×Vnom×1 s) zdefiniowanymi przez normę kolejową EN 50155 - nie w ograniczonym czasie, ale permanentnie.

TEQ-300WIR wyposażono w wewnętrzne filtry zapewniające spełnienie wysokich wymagań odnośnie do emisji zaburzeń elektromagnetycznych. Parametry określające odporność EMC - w zakresie ESD, promieniowanych i przewodzonych zakłóceń EM czy przepięć i udarów - odpowiadają najwyższemu poziomowi wymagań dla sprzętu instalowanego w taborze kolejowym, czyli kryteriom A (dla ciągłej pracy w zakresie wyspecyfikowanych wartości katalogowych).

Przetwornice zostały zaprojektowane i zaaprobowane do pracy w warunkach wstrząsów i wibracji występujących w taborze kolejowym, zgodnie z normą EN 61373. Solidne kryzy obudów pozwalają na łatwe i pewne mocowanie do chassis urządzenia, a niezawodność połączeń elektrycznych zapewniają odporne na wibracje zaciski sprężynowe.

Dzięki znakomitej sprawności i zastosowaniu komponentów najwyższej klasy przetwornice mogą niezawodnie pracować w temperaturach otoczenia z zakresu od -40 do +80°C, w tym do 55°C z pełną mocą. Bez jakichkolwiek fizycznych uszkodzeń przechodzą cykliczne testy nagrzewania w warunkach dużej i małej wilgotności. Szczelne obudowy pozwalają na niezawodną pracę w warunkach dużej wilgotności, do 95%. Dodatkowo przetwornice spełniają wymagania normy bezpieczeństwa pożarowego EN 45545-2.

Przetwornice TEQ-300WIR zapewniają izolację wejście-wyjście do 3000 VDC (test 60 s). Są dostępne w wersjach o stabilizowanym napięciu wyjściowym 12, 24, 28 i 48 VDC, regulowanym w zakresie ±20%. Mają charakterystyki wyjściowe typu "stałe napięcie - stały prąd" (CV/CC), co oznacza, że napięcie wyjściowe jest stabilizowane dla prądów obciążenia do ok. 110% prądu maksymalnego.

Od tego punktu napięcie zaczyna być obniżane, natomiast stabilny pozostaje prąd wyjściowy. Cecha ta jest użyteczna przy rozruchu silników, ładowaniu akumulatorów kwasowo-ołowiowych czy kondensatorów podtrzymujących napięcie o bardzo dużej pojemności. Komplet zabezpieczeń: przed przegrzaniem, przeciążeniem, zwarciem i przepięciem na wyjściu, a także odwrotną polaryzacją i zbyt niskim napięciem na wejściu, zapewnia dużą pewność i niezawodność przetwornic.

Z innych zalet, wejścia pomiaru napięcia na obciążeniu (Sense) pozwalają na kompensację spadków napięcia na długich przewodach połączeniowych (do 10% napięcia nominalnego). Wejście On/Off umożliwia zewnętrzne sterowanie aktywnością przetwornicy. TEQ-300WIR mają również funkcję równoważenia rozdziału prądu obciążenia przy pracy równoległej (do 3 przetwornic).

Wszystkie te cechy umożliwiają łatwą i prostą, ale niezawodną budowę systemu zasilania o dość dużej mocy, odpowiedniego do pracy w najtrudniejszych warunkach, w najbardziej odpowiedzialnych aplikacjach.

Tadeusz Drozdek
AMTEK spol. s r.o. (sp. z o.o.) oddz. w Polsce

www.amtek.pl

Powiązane treści
Nowe moduły SoM z procesorami NXP dla aplikacji przemysłowych
Zasilacze kluczowym komponentem dla całej techniki
Zobacz więcej w kategorii: Prezentacje firmowe
Produkcja elektroniki
Stopy niskotemperaturowe w produkcji elektroniki
Komponenty
Kompaktowy format, pełna funkcjonalność - jak nowe e.MMC odpowiadają na wymagania współczesnych projektów
Komponenty
Pojemnościowy przycisk dotykowy od Unisystemu
Produkcja elektroniki
Sprzęt lutowniczy firmy WELLER
Optoelektronika
Jak dobrać wyświetlacz do aplikacji? Poradnik od Unisystemu
Produkcja elektroniki
Odzież ESD w praktyce: bezpieczeństwo i komfort
Zobacz więcej z tagiem: Artykuły
Magazyn
Styczeń 2026
Magazyn
Grudzień 2025
Magazyn
Listopad 2025

Projektowanie układów chłodzenia w elektronice - metody obliczeniowe i symulacyjne

Rosnące straty mocy w nowoczesnych układach elektronicznych sprawiają, że zarządzanie temperaturą przestaje być jedynie zagadnieniem pomocniczym, a staje się jednym z kluczowych elementów procesu projektowego. Od poprawnego odprowadzania ciepła zależy nie tylko spełnienie dopuszczalnych warunków pracy komponentów, lecz także długoterminowa niezawodność urządzenia, jego trwałość oraz zgodność z obowiązującymi normami. W niniejszym artykule przedstawiono uporządkowane podejście do projektowania układów chłodzenia, obejmujące metody obliczania strat mocy, analizę termiczną oraz wykorzystanie narzędzi symulacyjnych, w tym modeli cieplnych implementowanych w środowiskach symulacji elektrycznych.
Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów