Zasilanie / Produkty

Seria Traco Power TEN 80WI do wymagających aplikacji przemysłowych
Podzespoły półprzewodnikowe

Seria Traco Power TEN 80WI do wymagających aplikacji przemysłowych

Zasilacz PoE o symbolu PD-9601GCI
Źródła zasilania
Zasilacz PoE o symbolu PD-9601GCI
Firma Microchip Technology wprowadza na rynek PD-9601GCI – zasilacz PoE typu midspan o kompaktowych wymiarach, instalowany między przełącznikiem sieciowym, a zasilanym urządzeniem końcowym. Rozwiązanie, które charakteryzuje się mocą wyjściową do 90 W, obsługuje wymianę danych z przepustowością: 10 Mb/s, 100 Mb/s lub 1 Gb/s. Zintegrowano w nim dwa wejścia napięcia o zakresie: 20-60 V DC, razem z zabezpieczeniami skutecznie ograniczającymi skutki przepięć. Kluczowym atutem jest również trwała obudowa o stopniu ochrony IP30. Temperatura pracy produktu zawiera się w przedziale: od –40 do 75°C, a jego konstrukcję przystosowano do montażu zarówno na szynie DIN, jak i bezpośrednio na ścianie.
Miniaturowe stabilizatory impulsowe z serii ROF-78K-0.5
Moduły elektroniczne OEM
Miniaturowe stabilizatory impulsowe z serii ROF-78K-0.5
Serię ROF-78K-0.5 stanowią miniaturowe, impulsowe stabilizatory napięcia, produkowane przez firmę RECOM Power. To moduły przeznaczone do pracy z napięciem wejściowym z zakresu: 4,5-36 V DC, dzięki czemu mogą być wykorzystywane w szerokiej gamie aplikacji zasilających. Producent oferuje kilka wariantów różniących się wartością napięcia wyjściowego. Dostępne są modele oferujące następujące napięcia: 3, 5, 6,5, 9, 12, 15 bądź 24 V DC. Niezależnie od wybranego wariantu, wszystkie stabilizatory cechuje prąd wyjściowy maksymalnie 0,5 A, dostępny w przedziale temperatury roboczej: od –40 do 95°C. Istotną zaletą serii jest również brak wymaganego minimalnego obciążenia wyjścia, co upraszcza integrację układów z przeróżnymi urządzeniami elektronicznymi.
Tranzystory mocy OptiMOS 8
Podzespoły energoelektroniczne
Tranzystory mocy OptiMOS 8
Dla tranzystorów mocy OptiMOS 8 szczególnie charakterystyczna jest niska rezystancja w stanie przewodzenia RDS(on). Producentem elementów półprzewodnikowych jest firma Infineon Technologies, której seria uwzględnia tranzystory MOSFET o napięciu "dren-źródło" VDS równym 100 V.
Konwerter napięciowy EPC91123
Podzespoły półprzewodnikowe
Konwerter napięciowy EPC91123
EPC91123 to konwerter napięciowy firmy Efficient Power Conversion (EPC). Urządzenie wyposażone w osiem przetwornic DC/DC o napięciu wejściowym 100 V DC i napięciu wyjściowym 12,5 V DC. Każda przetwornica zbudowana jest z sześciu tranzystorów MOSFET z kanałem wzbogacanym typu n – dwóch EPC2305 o napięciu "dren-źródło" VDS równym 150 V oraz czterech EPC2366 o napięciu VDS=40 V. Podzespoły półprzewodnikowe charakteryzuje podłoże wykonane z azotku galu (GaN). Natomiast wejścia przetwornic połączone są szeregowo, a wyjścia równolegle.
Zasilacze modułowe z serii NSP-1000
Źródła zasilania
Zasilacze modułowe z serii NSP-1000
Firma MEAN WELL rozszerza ofertę produktową o zasilacze modułowe z serii NSP-1000. To urządzenia, które opisuje moc znamionowa 1 kW. Rozwiązania zasilane są napięciem z zakresu: 85-305 V AC. Równocześnie jest zapewniona dokładna regulacja napięcia wyjściowego w przedziale: 0-120% wartości nominalnej. Dopuszczalna temperatura pracy wynosi: od -40 do 85°C. Celem chłodzenia stosowane są wentylatory o poziomie hałasu do 45 dB. Wysokość robocza to maksymalnie 5000 m n.p.m. Istnieje też możliwość równoległego łączenia do czterech produktów w konfiguracji 3+1, co bezpośrednio warunkuje moc wyjściową 4 kW.
Scalona przetwornica DC-DC o oznaczeniu NC2650
Podzespoły półprzewodnikowe
Scalona przetwornica DC-DC o oznaczeniu NC2650
NC2650 stanowi synchroniczną przetwornicę DC/DC firmy Nisshinbo Micro Devices, zaprojektowaną do pracy w aplikacjach zasilanych z baterii. To rozwiązanie oferuje napięcie wyjściowe VOUT z przedziału: 0,8–3,3 V DC, przy napięciu wejściowym VIN: od 1,8 do 5,5 V. Kluczową cechą podzespołu jest obniżony pobór prądu, typowo równy 85 nA. W stanie uśpienia jest to 4 nA. Dzięki temu, przetwornica sprawdza się doskonale w urządzeniach aktywowanych cyklicznie. Zachowuje ona pełną sprawność zarówno przy małych, jak i większych obciążeniach. Wymieniony parametr nie przekracza 95%. Równocześnie poziom tętnień napięcia VOUT jest obniżony – opisuje go wartość mniejsza od 10 mVp-p.
Trójfazowe przetwornice AC/DC z serii TLP5000
Źródła zasilania
Trójfazowe przetwornice AC/DC z serii TLP5000
Seria TLP5000 obejmuje trójfazowe przetwornice AC/DC, chłodzone cieczą, opracowane z myślą o szczególnie wymagających środowiskach pracy. Rozwiązania, których producentem jest firma Bel Fuse, mogą być używane w warunkach wysokiego zapylenia lub przy znacznych obciążeniach termicznych – wszędzie tam, gdzie z jednej strony wymagane jest nieprzerwane odprowadzanie ciepła, a z drugiej strony systemy chłodzenia powietrzem są niewystarczające lub nie gwarantują dostatecznej niezawodności pracy.
Scalona przetwornica DC-DC o oznaczeniu FS3303
Podzespoły półprzewodnikowe
Scalona przetwornica DC-DC o oznaczeniu FS3303
Przetwornica FS3303 została przygotowana z myślą o miniaturowych modułach optycznych oraz urządzeniach, które realizują przetwarzanie brzegowe (edge computing). Dzięki stosunkowo małym wymiarom, rozwiązanie sprawdza się doskonale w aplikacjach o dużym stopniu upakowania komponentów i ograniczonej powierzchni montażowej. Jest to układ o wielkości zaledwie: 2,5×2,5 mm i wysokości 1,2 mm, który mimo to jest w stanie dostarczyć prąd wyjściowy do 3 A. Maksymalna sprawność przetwornicy sięga 95%. Natomiast dopuszczalna temperatura pracy obejmuje wartości: od -40 do 125°C.
Wyłącznik różnicowoprądowy SB4000
Podzespoły elektromechaniczne
Wyłącznik różnicowoprądowy SB4000
Wyłącznik SB4000 stanowi element ochrony przeciwporażeniowej w obwodach o prądzie znamionowym do 30 A. Rozwiązanie może pracować zarówno w instalacjach jedno-, jak i trójfazowych – w zakresie napięć: 208-240 V. Jego podstawową funkcją jest natychmiastowe odłączenie zasilania w przypadku wykrycia prądu upływu, co znacząco ogranicza ryzyko porażenia. Dotyczy to zwłaszcza środowisk o zwiększonym stopniu wilgotności oraz miejsc, w których stosowane są urządzenia wysokiej mocy.

Kompatybilność elektromagnetyczna

Historia EMC (electromagnetic compatibility) zaczyna się od potrzeby opanowania problemu: co zrobić, gdy jedno urządzenie zaczyna zakłócać pracę drugiego. Miała swój początek wraz z pojawianiem się coraz większej liczby urządzeń elektrycznych wykonujących bardziej złożone zadania. Początkowo problem ten miał charakter niemal przypadkowy, a przybrał rolę istotnego wyzwania technicznego wymagającego systematycznego podejścia. Aktualnie jest to obowiązkowy punkt w produkcji urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych.
Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów