Complesso industriale di Gaoxin, nuova zona di Guangming, città di Shenzhen, provincia del Guangdong, Cina
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EN60950 abitudine 20V 12V al convertitore cc-cc 30Watt XD30-12S12-POC

La Cina Shenzhen YONP Power Co.,Ltd Certificazioni
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EN60950 abitudine 20V 12V al convertitore cc-cc 30Watt XD30-12S12-POC

EN60950 abitudine 20V 12V al convertitore cc-cc 30Watt XD30-12S12-POC
EN60950 abitudine 20V 12V al convertitore cc-cc 30Watt XD30-12S12-POC

Grande immagine :  EN60950 abitudine 20V 12V al convertitore cc-cc 30Watt XD30-12S12-POC

Dettagli:
Luogo di origine: La Cina
Marca: Enargy
Numero di modello: XD30-12S12-POC
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: 1pcs
Prezzo: Negotiation
Tempi di consegna: 1-8 settimane
Termini di pagamento: negoziazione
Capacità di alimentazione: 1000pcs/week
Descrizione di prodotto dettagliata
Evidenziare:

Convertitore isolato di CC di CC

,

modulo del convertitore cc-cc

Uscita 12V XD30-12S12-POC dei convertitori cc-cc 30W

Caratteristiche fondamentali

Potenza di uscita: 30W

Ampia gamma dell'input: 10-20Vdc

Alta efficienza di conversione: Fino a 90%

Linea regolamento a ±1%

Regolamento del carico a ±1%

Frequenza operativa fissa

Tensione di isolamento: 1500V

Permetta al controllo (INSERITA/DISINSERITA)

Produca la protezione di sovratensione

Produca la protezione di sovraccarico

Protezione di cortocircuito di modo del singhiozzo

Protezione a temperatura eccessiva

Serrata di sotto-tensione dell'input

Disposizione di tensione in uscita: -8~+10%

Panoramica del prodotto

Potere avanzato di uso di questi moduli del convertitore cc-cc

elaborazione, controllo e tecnologia d'imballaggio per fornire

la convenienza di prestazione, di flessibilità, di affidabilità e

di una componente matura di potere. Morsetto attivo ad alta frequenza

la commutazione fornisce la densità di alto potere a basso rumore e

alta efficienza.

L'introduzione del prodotto

La serie di XD è un convertitore a una uscita indipendente regolato che usa un pacchetto non standard del mattone dell'industria. L'alta efficienza molto è un risultato di topologia brevettata CORP di ENARGY che usa la rettifica sincrona e una progettazione innovatrice della costruzione per minimizzare la dissipazione di calore e per concedere estremamente le densità di alto potere. Il potere dissipato dal convertitore è così basso che un dissipatore di calore non è richiesto, che comprime il costo, peso, altezza e sforzo di applicazione. Tutte componenti di controllo e di potere sono montate al substrato a più strati del PWB con la tecnologia del supporto della superficie del highyield, con conseguente prodotto più affidabile.

1. Caratteristiche elettriche

Le caratteristiche elettriche si applicano sopra il raggio d'azione completo di tensione in ingresso, del carico dell'uscita e della temperatura della base di appoggio, salvo specificazione contraria. Tutte le temperature si riferiscono alla temperatura di funzionamento al centro della base di appoggio. Tutta la prova di dati a Ta=25oC esclude la definizione particolare.

1,1 Valutazioni massime assolute

Parametro Min Tipo Massimo Unità Note
Tensione in ingresso 22 VCC Continuo, non operante
20 VCC Continuo, funzionando
22 VCC Protezione transitoria di funzionamento,<100ms>
Tensione di isolamento 2000 VCC Input ad uscita
Temperatura di funzionamento -55 100
Temperatura di stoccaggio -55 125
Permetta - alla tensione di Vin -2,0 15 VCC

1,2 Caratteristiche d'ingresso

Parametro Min Tipo Massimo Unità Note
gamma di tensione in ingresso 10 12 20 VCC Continuo
Serrata di Sotto-Tensione 9,0 9,5 9,9 VCC Soglia d'apertura
8,5 9,0 9,5 VCC Giro - fuori dalla soglia
Corrente di ingresso massima 5 A Pieno carico; input 10Vdc
Efficienza 88 %

Pieno carico, tensione in ingresso di valutazione

Figure 1-4

Dissipazione 4 8 W Nessun carico
Corrente di ingresso disabile 5 mA Permetta al minimo del perno

Raccomandi l'input esterno

Capacità

100 uF Esr tipico 0.1-0.2W

1,3 Caratteristiche di uscita

Parametro Min Tipo Massimo Unità Note
Tensione in uscita del punto vincente 11,88 12,00 12,12 VCC Input nominale; Nessun carico
Gamma di tensione in uscita 11,80 12,00 12,20 VCC Nessun carico al carico massimo
Gamma della corrente d'uscita 0 2,5 A

Conforme a ridurre le imposte termico, 100LFM;

Figure 5 - 8

Linea regolamento ±0.2 ±1 % Linea bassa all'alta linea; pieno carico
Regolamento del carico ±0.2 ±1 % Nessun carico al pieno carico; input nominale
Regolazione della temperatura ±0.002 ±0.02 %/°C Sopra la gamma di temperatura di funzionamento
Limite corrente 3,0 A Tensione in uscita 90% del termine nominale
Corrente di cortocircuito 0 10 20 A Tensione in uscita <250 mV="">
Ondulazione (RMS) 15 sistemi MV

Input nominale; pieno carico; 20 megahertz

larghezza di banda; Si veda figura 13

Diffonda (da picco a picco) 75 sistemi MV
Cappuccio dell'uscita massima. 2200 μF Input nominale; pieno carico
Disposizione di tensione in uscita -8 +10 % Input nominale; pieno carico

1,4 Caratteristiche di reazione dinamica

Parametro Min Tipo Massimo Unità Note

Cambi nella corrente d'uscita

(di/dt= 0.1A/us)

350 sistemi MV 50% - 75% a 50% Iout massimo; Figura 11

Cambi nella corrente d'uscita

(di/dt= 2.5A/us)

400 sistemi MV 50% - 75% a 50% Iout massimo; Figura 12
Tempo di sistemazione 300 noi Al nom di dentro 1% Vout.
Tempo d'apertura 5 spettrografia di massa Pieno carico; Nom di Vout=90%. Figura 9
Tempo di caduta di arresto 2 spettrografia di massa Pieno carico; Nom di Vout=10%. Figura 10
Overshoot di tensione in uscita 5 %

1,5 Caratteristiche funzionali

Parametro Min Tipo Massimo Unità Note
Frequenza di commutazione 180 200 230 Chilociclo Fase di regolamento e fase di isolamento
Disposizione (Pin6) Vedi la disposizione di tensione della parte 7,2 (Pin6)
Disposizione di tensione in uscita 10 % Disposizione su, Pin della disposizione (-) a Vout.
8 % Disposizione giù, Pin della disposizione (+) a Vout.
Permetta al controllo (INSERITA/DISINSERITA) (Pin1) Vedi la parte 7,1

Permetta alla tensione

Permetta alla corrente di fonte

15 VCC Permetta al galleggiamento del perno
1 mA

Permetta al controllo (INSERITA/DISINSERITA)

Logica positiva

1,0 15 VCC Su Control, logica alta o galleggiare
-0,5 0,3 VCC Fuori Control, logica bassa
Protezione di sovratensione 110 130 % Nessun carico, soglia di limite di tensione
Protezione di sovraccarico 110 %

Corrente-Modo, impulso dalla corrente di impulso

Soglia di limite, (carico di %Rated)

Protezione di cortocircuito 65

Tipo: Modo del singhiozzo, Non Chiudente,

Automatico-Recupero, soglia, cortocircuito

Resistenza

1,6 Caratteristiche di isolamento

Parametro Min Tipo Massimo Unità Note
Tensione di isolamento 1500 VCC Input ad uscita
Resistenza di isolamento 10

A 500VDC per provarlo una volta atmosferico

la pressione e la destra è 90%

Capacità di isolamento 1000 PF

2. Caratteristiche generali

Parametro Min Tipo Massimo Unità Note
Peso 0.88(25) Oz (g) Struttura aperta
MTBF (calcolato) 1 MHrs1

TR-NWT-000332; carico di 80%, 300LFM,

Tum 40℃

3. Caratteristiche ambientali

Parametro Min Tipo Massimo Unità Note
Temperatura di funzionamento -55 +100 Temperatura estesa e bassa del PWB
Temperatura di stoccaggio -55 +125 Ambientale
Coefficiente di temperatura ±0.02 %/℃
Umidità 20 95 %R.H. Umidità relativa, senza condensazione

4. Conformità di norme

Parametro Note
UL/cUL60950
EN60950
GB4943
Prova della fiamma dell'ago (IEC 695-2-2) provi di intera assemblea; bordo & componenti di plastica UL94V-0 compiacenti
IEC 61000-4-2

5. Specificazione di qualificazione

Parametro Note
Vibrazione 10-55Hz spazzata, 1 min./spazzata, 120 spazzate per l'asse 3
Scossa meccanica min 100g, 2 cali nella x e asse y, 1 calo nell'asse di z
Freddo (in funzione) Annuncio IEC60068-2-1
Calore umido IEC60068-2-67 CY
Riciclaggio di temperatura -40°C a 100°C, rampa 15°C/min., 500 cicli
Potere/riciclaggio termico Vin = min a massimo, pieno carico, 100 cicli
Marginalità di progettazione Tmin-10°C a Tmax+10°C, 5°C fa un passo, Vin = min a massimo, carico 0-105%
Prova di vita 95% ha valutato Vin ed il carico, unità a ridurre le imposte sul punto, 1000 ore
Solderability IEC60068-2-20

6. Wave tipico e curve

EN60950 abitudine 20V 12V al convertitore cc-cc 30Watt XD30-12S12-POC 0EN60950 abitudine 20V 12V al convertitore cc-cc 30Watt XD30-12S12-POC 1

Figura 1: Efficienza a tensione in uscita nominale contro il carico
corrente per il minimo, il termine nominale e la tensione in ingresso massima
a 25°C.

Figura 2: Efficienza a tensione in uscita nominale e a 60%
potere stimato contro il tasso del flusso d'aria per le temperature dell'aria ambiente di
25°C, 40°C e 55°C (Vin nominale).

EN60950 abitudine 20V 12V al convertitore cc-cc 30Watt XD30-12S12-POC 2EN60950 abitudine 20V 12V al convertitore cc-cc 30Watt XD30-12S12-POC 3

Figura 3: Dissipazione di potere a tensione in uscita nominale contro.
corrente del carico per il minimo, il termine nominale e l'input massimo
tensione a 25°C.

Figura 4: Dissipazione di potere a tensione in uscita nominale e
potere stimato di 60% contro il tasso del flusso d'aria per aria ambientale
temperature di 25°C, di 40°C e di 55°C (che riduce le imposte su input
tensione).

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Figura 5: Curve riducenti le imposte potenza di uscita massime contro.
temperatura dell'aria ambiente per i tassi del flusso d'aria di 0 LFM da parte a parte
400 LFM con aria che scorre dal pin 1 per pin 3 (riducendo le imposte su input
tensione).

Figura 6: Diagramma termico del convertitore alla corrente del carico di 2,5 amp
(30W) con aria 25°C che scorre al tasso di 200 LFM. L'aria è
scorrendo attraverso il convertitore dal pin 1 per pin 3 (riducendo le imposte
tensione in ingresso).

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Figura 7: Curve elettrico riducenti le imposte dell'uscita massima contro.
temperatura dell'aria ambiente per i tassi del flusso d'aria di 0 LFM da parte a parte
400 LFM con aria che scorre dall'input l'uscita (termine nominale
tensione in ingresso).

Figura 8: Diagramma termico del convertitore alla corrente del carico di 2,5 amp
(30W) con aria 25°C che scorre al tasso di 200 LFM. L'aria è
scorrendo attraverso il convertitore dall'input l'uscita (termine nominale
tensione in ingresso).

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Figura 9: Carico d'apertura del passeggero in pieno (carico resistivo) (10
ms/div). Tensione in ingresso pre-applicata. Ch 1: Vout (10V/div). Ch
2: Input INSERITA/DISINSERITA (10V/div)

Figura 10: Carico di tempo di caduta di arresto in pieno (10 ms/div).
Ch 1: Vout (10V/div)
Ch 2: Input INSERITA/DISINSERITA (10V/div)

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Figura 11: Risposta di tensione in uscita apunto-cambiamento nel carico
corrente (50%-75%-50% di Iout (massimo); dI/dt = 0.1A/μs). Carico
cappuccio: 10μF, condensatore di tantalio da 100 Mw esr e 0.1μF
condensatore ceramico. Ch 1: Vout (500mV/div).

Figura 12: Risposta di tensione in uscita apunto-cambiamento nel carico
corrente (50%-75%-50% di Iout (massimo): dI/dt = 2.5A/μs). Carico
cappuccio: 10μF, condensatore di tantalio da 30 Mw esr e 0.1μF
cappuccio ceramico. Ch 1: Vout (500mV/div).

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Figura 13: Ondulazione di tensione in uscita a tensione in ingresso nominale
e corrente del carico nominale (20 mV/div). Capacità del carico: 1μF
condensatore ceramico e condensatore di tantalio 10μF. Larghezza di banda:
20 megahertz.

7. Specifiche di funzione
7,1 Permetta al controllo (INSERITA/DISINSERITA) (Pin 1)
Il perno di permettere permette che il modulo di potere sia commutato in funzione e a riposo elettronicamente. La funzione (INSERITA/DISINSERITA) di permettere
è utile per la conservazione della potenza della batteria, per l'applicazione pulsata di potere o per potere su ordinare.
Il perno di permettere è fornito di rimandi - al Vin. È tirato su internamente, in modo da nessuna fonte esterna di tensione è richiesta.
apra il collettore (o apra lo scolo) che il commutatore è raccomandato per il controllo del perno di permettere.
Nel per mezzo del perno di permettere, assicuri che il riferimento sia realmente - il perno di Vin, non davanti al filtraggio di EMI o
a distanza dall'unità. Otticamente coppia il segnale di controllo ed individuare l'opto accoppiatore direttamente al modulo
eviti qualcuno di questi problemi. Se il perno di permettere non è utilizzato, può essere lasciato il galleggiamento (logica positiva) o essere collegato - al Vin
perno (logica negativa). Calcoli i dettagli di A cinque circuiti possibili per l'azionamento del perno INSERITA/DISINSERITA. La figura B è uno sguardo dettagliato di
i circuiti INSERITA/DISINSERITA interni.

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Calcoli A: Vari circuiti per l'azionamento del perno INSERITA/DISINSERITA.

Figura B: Circuiti INSERITA/DISINSERITA interni del perno

7,2 Disposizione di tensione (Pin 6)
La tensione in uscita può essere regolata verso l'alto o verso il basso con una resistenza esterna. La tensione in uscita aumenterà quando
la resistenza esterna della guarnizione è collegata fra il perno di COM e della disposizione. La tensione in uscita diminuirà quando
la resistenza esterna della guarnizione è collegata fra il perno di Vout e della disposizione (+). (Figura C).
Disposizione dell'uscita

Disposizione-Su Pin della disposizione a COM
Disposizione-Giù Pin della disposizione a Vout (+)

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Figura C: Circuito di esterno della disposizione di tensione in uscita

7,3 Caratteristiche di protezione
·Serrata di Sotto-Tensione dell'input: Il convertitore è destinato per spegnere quando la tensione in ingresso è troppo bassa, aiutando evita
un problema di instabilità del sistema di input, i circuiti di serrata è un comparatore con isteresi di CC. Quando la tensione in ingresso è
aumentare, deve superare il valore di soglia d'apertura tipico di tensione (elencato alla pagina di specificazione) prima del convertitore
accenderà. Una volta che il convertitore è sopra, la tensione in ingresso deve scendere sotto il valore di soglia tipico di tensione di soglia
prima del convertitore spegnerà.
·Limite della corrente d'uscita: Il limite corrente massimo rimane costante come le gocce di tensione in uscita. Tuttavia, una volta che
l'impedenza dello breve attraverso l'uscita è abbastanza piccola fare la goccia di tensione in uscita sotto l'uscita specificata
Tensione di arresto di Corrente-Limite di CC, il convertitore nello stato indefinito di protezione di cortocircuito di modo del singhiozzo fino al
lo stato di cortocircuito è rimosso. Ciò impedisce l'eccessivo riscaldamento del convertitore o del piano di caricamento.
·Arresto a temperatura eccessiva: Un sensore di temperatura sul convertitore percepisce la temperatura media del modulo.
Il circuito termico di arresto è destinato per girare il convertitore fuori da quando la temperatura alla posizione percepita raggiunge
il valore a temperatura eccessiva di arresto. Permetterà che il convertitore accenda ancora quando la temperatura del percepito
le cadute di posizione dalla quantità dell'arresto a temperatura eccessiva ricominciano il valore di isteresi.

8. Considerazione tipica di progettazione e di applicazione
8,1 Circuito tipico di applicazione

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Figura D: Circuito tipico di applicazione (unità di logica negativa, permanentemente permessa a).

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Figura E: Filtraggio dell'input

8,2 Filtraggio dell'input

I convertitori cc-cc, di natura, generano significativo
livelli sia di rumori condotti che irradiati.
i rumori condotti hanno compreso il modo ed il differenziale comuni
rumori di modo. Il rumore comune del modo direttamente è riferito
all'efficace capacità parassita fra il potere
terra dei conduttori e del telaio dell'input del modulo.
il rumore differenziale del modo è attraverso i conduttori dell'input. È
ha raccomandato di avere certo livello di soppressione di EMI a
il modulo di potere.
Il rumore condotto sulle linee di alimentazione in ingresso di entrata può accadere
come correnti di rumore di comune-modo o di differenziale.
la norma richiesta per le emissioni condotte è EN55022
Classe A (FCC Part15). (Si veda la figura E)

9. Metodo di prova
9,1 Ondulazione dell'uscita & prova di rumore
L'ondulazione dell'uscita è composta di punte di rumore dell'ondulazione di frequenza fondamentale e di commutazione di alta frequenza.
l'ondulazione di commutazione fondamentale di frequenza (o ondulazione di base) è nel 100KHz a gamma 1MHz; la commutazione ad alta frequenza
la punta di rumore (o rumore di commutazione) è nei 10 megahertz a gamma 50MHz. Il rumore di commutazione è specificato normalmente con 20
Larghezza di banda di megahertz per includere tutte le armoniche significative per le punte di rumore.
Il modo più facile misurare l'ondulazione ed il rumore dell'uscita è di usare una punta della sonda dell'oscilloscopio e un anello di messa a terra urgenti
direttamente contro il convertitore di potere produca i perni, come indicato sotto. Ciò fa il più breve collegamento possibile attraverso
i terminali di uscita. La clip a terra della sonda dell'oscilloscopio dovrebbe non essere utilizzata mai nell'ondulazione e nella misura del rumore.
la clip a terra non solo fungerà da un'antenna e raccolta l'energia ad alta frequenza irradiata, ma presenterà
rumore di comune-modo alla misura pure.
La messa a punto di prova standard per l'ondulazione & le misure del rumore è indicata nella la figura F. Un incavo della sonda (Tektronix, P.N.
131.0258-00) sono usati affinchè le misure eliminino la raccolta di rumore connessa con la clip a terra lunga delle sonde di portata.

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Figura F: Mezzi di prova di norma di rumore & dell'ondulazione.

10. Informazioni fisiche
10,1 Profilo meccanico

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10,2 Designazioni di Pin

Pin no. Nome Funzione
1 Permetta a L'input di TTL per girare il convertitore in funzione e a riposo, fornito di rimandi a Vin (-), con interno tira su.
2 Vin (-) Tensione in ingresso negativa
3 Vin (+) Tensione in ingresso positiva
4 Vout (+) Tensione in uscita positiva
5 COM Terra
6 Disposizione Disposizione di tensione in uscita. Lasci il perno della DISPOSIZIONE aperto per tensione in uscita nominale.

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