по РФ бесплатно
пн-пт 9:00-18:00 (Мск)
пн-пт 9:00-18:00 (Мск)
по РФ бесплатно
Ваш город
Москва
Нет
Да
Заказать звонок
Избранное
Нет товаров
0
Пригласить на тендер
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Телефоны:8 (800) 777-30-09 (по РФ бесплатно), 8 (495) 748-30-09, 748-30-60, 664-28-44.
Адрес:141006, Московская обл., г. Мытищи, Олимпийский пр-т, д. 29, стр. 2, офис 43/1.
УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
Цены на сайте могут отличаться, просьба уточнять конечную стоимость у наших менеджеров!
Лидеры продаж
TDK-LAMBDA TDK-LAMBDA
(0)

HWS HD Серия источников питания TDK-Lambda

Варианты написания: HWS HD Серия источников питания TDK-Lambda
Цена:
по запросу
Заказать
В избранное
Наличие уточняйте
Характеристики
Производитель —
Посетителей сейчас
просматривают товар: 1
Стоимость доставки от 800 ₽ (уточнять у менеджера)
Срок доставки: 2 - 10 дней при наличии товара на складе
Безналичный расчет для юридических лиц
Более 350 брендов
Самые лучшие
цены
Техническая
документация
Быстрая доставка
по России
Сервисный
центр
  • Описание
  • Доставка и оплата
  • Гарантия и возврат
  • Отзывы
Описание

Описание:

Выпуск источников питания серии HWS японское подразделение корпорации TDK-Lambda начало в 2003 г. в ответ на потребность рынка в компактных промышленных источниках питания разных номиналов, имеющих высокий запас надежности. Серия HWS сегодня — это линейка источников питания с широким диапазоном мощностей (15…1800 Вт) стандартного промышленного ряда напряжений, которая продолжает расширяться. Так, в 2005 г. появились модели HWS80, HWS300, HWS600 и HWS1500, в середине 2007 г. появилась линейка с трехфазным входом HWS1800T, а в конце 2007 г. — источник питания мощностью 1000 Вт. Существующие модели представлены в таблице 1, а их внешний вид — на рисунке 1.

Технические характеристики:

Модель Вых. напряжение

3 В

5 B

12 В

15 В

24 В

48 В

HWS15

3 A/10 Вт

3 А/15 Вт

1,3 А/15,6 Вт

1 А/15 Вт

0,65 А/15,6 Вт

0,33 А/15,8 Вт

HWS30

6 А/20 Вт

6 А/30 Вт

2,5 А/30 Вт

2 А/30 Вт

1,3 А/31,2 Вт

0,65 А/31,2 Вт

HWS50

10 А/33 Вт

10 А/50 Вт

4,3 А/51,6 Вт

3,5 А/52,5 Вт

2,2 А/52,8 Вт

1,1 А/52,8 Вт

HWS80

16 А/52,8 Вт

16 А/ 80 Вт

6,7 А/80,4 Вт

5,4 А/81 Вт

3,4 А/81,6 Вт

1,7 А/81,6 Вт

HWS100

20 А/66 Вт

20 А/100 Вт

8,5 А/102 Вт

7 А/105 Вт

4,5 А/108 Вт

2,1 А/100,8 Вт

HWS150

30 А/99 Вт

30 А/150 Вт

13 А/156 Вт

10 А/150 Вт

6,5 А/156 Вт

3,3 А/158,4 Вт

HWS300

60 А/198 Вт

60 А/300 Вт

27 А/324 Вт

22 А/330 Вт

14 А/336 Вт

7 А/336 Вт

HWS600

120 А/396 Вт

120 А/600 Вт

53 А/636 Вт

43 А/645 Вт

27 А/648 Вт

13 А/624 Вт

HWS1000

200 А/660 Вт

200 А/1000 Вт

88 А/1056 Вт

70 А/1050 Вт

44 А/1056 Вт

22 А/1056 Вт

HWS1500

-

-

125 А/1500 Вт

100 А/1500 Вт

65 А/1560 Вт

32 А/1536 Вт

HWS1800T

300 А/990 Вт

300 А/1500 Вт

125 А/1500 Вт

100 А/1500 Вт

75 А/1800 Вт

37,5 А/1800 Вт

  • Основные технические параметры серии:
  • исполнение RoHS;
  • малый размер: на 60% компактнее предшествующих моделей;
  • коэффициент мощности до 90% (зависит от модели);
  • удобные размеры: высота 82 мм, корпус 2U;
  • удаленный On/Off-контроль (для моделей 50 Вт и выше);
  • параллельное включение до 5 блоков с помощью только одного провода (для моделей свыше 300 Вт);
  • защита от перенапряжения;
  • защита от перегрузки по току;
  • наличие выводов для удаленной обратной связи (для моделей 80 Вт и выше);
  • энергосбережение в режиме stand-by: при удаленном отключении вентиляторы и схема PFC (схема компенсации коэффициента мощности) не работают;
  • соответствие MIL-STD-810F.

Для удобства использования и расширения сфер применения (кроме установки на шасси) приборы этой серии без каких-либо трудностей могут быть установлены на DIN-рейку. Для этого можно заказать специальные держатели (DIN-rail bracket). Предлагаются держатели трех типоразмеров. Для крепления приборов серий HWS15 и HWS30 применяется держатель типоразмера DIN-01; HWS50 — DIN-02; HWS80, HWS100 и HWS150 — DIN-03. Прибор жестко закрепляется в держателе, а затем устанавливается на DIN-рейку (см. рис. 2).

Особенности работы HWS/HD

Поиск и выбор источника питания для жестких условий эксплуатации — актуальная проблема для любого российского разработчика, когда-либо занимавшегося проектированием аппаратуры для использования в неотапливаемых помещениях и на улице. В техническом описании подсемейства HWS/HD заявлен гарантированный старт при температуре –40°С, а рабочий диапазон температур составляет –10...85°С. Чтобы получить точное представление об особенностях запуска моделей при низких температурах, необходимо внимательно ознакомиться с имеющейся в техническом описании диаграммой пуска, представленной для каждой линейки. В качестве примера на рисунке 3 представлена кривая запуска для моделей линейки HWS100HD.

 

При минимальном напряжении входа и температуре –40°С источник стабильно запускается при нагрузке 30%. Если напряжение входа 170 В и выше, то старт можно произвести при выходном токе 50% от максимального. При этом некоторые рабочие параметры могут отличаться от заявленных. Например, выходные пульсации. При низкой температуре ESR (эквивалентная резистивная составляющая) электролитных конденсаторов, используемых в выходном фильтре, растет, вследствие чего растет и значение двойной амплитуды пульсаций на выходе. Время запуска также может увеличиться, особенно если преобразователь пускается под нагрузкой. Это связано с тем, что ESR входных конденсаторов также увеличивается и напряжение на них может падать, не успевая нарасти достаточно быстро, особенно в моделях, где для ограничения пус­кового тока применяются термисторы — элементы с обратным температурным коэффициентом. При низких температурах термистор ограничивает ток сверх меры. В более мощных моделях HWS (от 300 Вт и выше) для ограничения пускового тока используется схема, основанная на тиристоре (SCR) (см. рис. 4).

 

Во время начального броска тока в этой схеме накапливается уровень напряжения (около 1…2 В), достаточный для подачи сигнала-триггера на управляющий вывод тиристора. И на это время, длящееся около 10 мс, тиристор запирается, увеличивая свое сопротивление в десятки раз. После этого он ведет себя как последовательно включенный в цепь дополнительный диод. К сожалению, использование такой же схемы в моделях ниже 300 Вт нецелесообразно с точки зрения КПД.
После запуска начинается прогрев элементов, который может длиться от нескольких десятков секунд до 3 мин. Это зависит от монтажа и расположения источника в пространстве (вертикального или горизонтального), наличия другого тепловыделяющего оборудования, от вида охлаждения (конвекционное или принудительное). После этого периода источник выходит «на полную спецификацию», когда все его параметры приходят в норму, и он может отдавать нагрузке 60—70% мощности в зависимости от уровня входного напряжения. При температуре от –10°С и выше можно подключать максимальную нагрузку. При температуре, превышающей 50°С, начинается определенное снижение мощности, которое зависит от конкретной модели.
На рисунке 5 изображены скриншоты показаний осциллографа во время запуска модели HWS150HD при температуре –40°С и минимальном входном напряжении: а) холостой запуск (без нагрузки) — источник запускается стабильно; б) при нагрузке 100% — источник запускается нестабильно. Как видно из этого примера, на практике источник стартует и при полной нагрузке, но в ряде случаев пуск срывается, поэтому в спецификации заявлены более жесткие условия запуска.

ИП серии HWS/HD отличаются также тем, что их печатные платы имеют защитное покрытие Conformal Coating. Этот материал нанесен тонким слоем (в несколько десятков микрон) на печатную плату и другие компоненты, находящиеся на ней. Он защищает плату от влажности и загрязняющих примесей и таким образом предотвращает короткие замыкания, коррозию проводников и «точек соединения». Наносится покрытие обычно погружением в ванну, распылением или методом потока. На заводax TDK-Lambda практикуется в основном второй метод. В качестве материала используется лак DС1-2577 компании Dow Corning (США). Это полупрозрачный нерастворяющийся материал, основу которого составляет кремниевая смола. Более подробно его характеристики представлены в таблице 2.

Характеристики защитного покрытия DС1-2577

Производитель

Dow Corning (США)

Основа

Эластично-пластиковая кремниевая смола

Время просушки (Final Cure) - ускоренный метод

10 мин при 25°C + 10 мин при 70°C

Внешний вид

Полупрозрачен

Соответствие стандартам

RoHS (Европейская директива), UL 746C

Изоляционные свойства, кВ/мм

18

Нелетучие составляющие (non-VOC), %

72

Температура применения, °C

-65...200

Содержание толуола

Присутствует

Время просушки определяет, насколько быстро будет идти производственный процесс. Материал DС1-2577 — не самый быстросохнущий, поэтому для ускорения процесса используется особый температурный режим. Содержание нелетучих соединений — также важный параметр, т.к. он определяет расход материала. Если этот параметр находится на уровне 100%, то защитный слой не оседает и после просушки толщина покрытия остается такой же, как и при нанесении. Такие материалы действительно су­ществуют. Тот же производитель выпускает лак марки DС3-1953, который отличается 100%-ой нелетучестью, но при этом в 2,5 раза дороже и уступает по своим ди­электрическим свойствам DС1-2577. В качестве защитного материала могут использоваться также HumiSeal 1A27NS и HumiSeal 1B73 компании Chase Corporation.
Некоторые химические составляющие, такие как толуол, при контакте с резиновой вставкой электролитических конденсаторов могут повлиять на их работоспособность. Поэтому важно выбрать правильную последовательность операций при производстве либо применять специальные прокладки-спейсеры, которые помещаются под основания конденсаторов. Крупные внешние элементы HWS также монтируются после нанесения защитного слоя. Дело в том, что температурное сопротивление слоя намного выше, чем у воздуха, поэтому процесс охлаждения таких элементов, если их покрыть, будет затруднен.
Применение защитного покрытия печатных плат еще более расширяет сферу и условия применения источников питания HWS: они могут успешно эксплуатироваться на промышленных объектах с повышенным содержанием пыли в воздухе, а также в районах повышенной влажности и в условиях морских ветров, содержащих и влагу, и соль. Источники TDK-Lambda с покрытием Conformal Coating уже используются в светодиодных вывесках на морском берегу.

Развернуть полное описание
Доставка и оплата

ДОСТАВКА

Вы можете выбрать любой наиболее удобный способ из перечисленных ниже:

  • Самовывоз со склада компании ЭТАЛОНПРИБОР
  • Доставка через транспортную компанию "Деловые линии"
  • Доставка экспресс - почтой "ПОНИ-ЭКСПРЕСС" до двери
  • Доставка по Москве и области нашими экспедиторами и курьерами
  • Доставка через транспортную компанию "ПЭК"
  • Отправка посылкой с помощью Почты России
  • Доставка через транспортную компанию покупателя

Доставка до терминала ТК «Деловые линии» осуществляется нами бесплатно.

ОПЛАТА

Мы принимаем оплату:

  • по безналичному расчету
  • перечислением денежных средств на расчетный счет для юридических лиц
  • банковским переводом для физических.

Цены на поставляемые нами товар всегда ниже, чем у наших конкурентов.

Гарантия и возврат

Условия гарантийного обслуживания

  1. Гарантия действительна только при наличии гарантийного талона с указанием заводского номера изделия, гарантийного срока и печати поставщика.
  2. Гарантия предусматривает бесплатный ремонт изделия или замену запасных частей, комплектующих в течении гарантийного срока, указанного в гарантийном талоне.
  3. Заводской номер и наименование изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.
  4. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
    1. Нарушения условий эксплуатации, изложенных в технической документации изделия, которые привели к выходу изделия из строя, включая неисправности, вызванные использованием нештатных аксессуаров;
    2. Нарушения гарантийных пломб, в случае наличия следов вскрытия или взлома корпуса изделия;
    3. Ремонта в неуполномоченном сервисном центре или самостоятельно (кроме элементов и источников питания, замена которых предусмотрена производителем);
    4. Использования изделия не по назначению;
    5. Нарушения правил хранения и транспортирования;
    6. Наличия внешних механических повреждений, включая повреждения разъёмов и контактов;
    7. Наличия внешних повреждений, вызванных стихией, пожаром, молнией, высоким напряжением;
    8. Попадания внутрь влаги, инородных предметов и т.п.
    9. Неправильном включении в сеть.
  5. Гарантия не распространяется на расходные материалы и прочие детали, имеющие ограниченный срок службы: элементы питания (в т.ч. аккумуляторы), имеющие ограниченную прочность.
  6. Недополученная в связи с появлением неисправности прибыль и другие косвенные расходы не подлежат возмещению.

Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему вместе с данным изделием.

Отзывы
Отзывы о товаре HWS HD Серия источников питания TDK-Lambda
5
25.10.2019
HWS HD Серия источников питания TDK-Lambda
Советую приобрести этот классный прибор
5
21.11.2019
HWS HD Серия источников питания TDK-Lambda
Здесь лучшие цены на источники питания
4
19.01.2020
HWS HD Серия источников питания TDK-Lambda
Консультант ЭталонПрибор порекомендовал этот хороший прибор. Нареканий нет!
Сервисное обслуживание
Простой обмен и возврат
Поможем решить любую проблему с товаром
Собственный сервисный центр
Устраним любую неисправность по гарантии. Срок указан без учета логистики
Сервисы по всей России
Обращайтесь за обслуживанием в авторизованные сервисы производителя
Похожие товары
НОВИНКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Полезные статьи
Что представляют собой радиоизмерительные приборы - генераторы импульсов?
21.03.2021
Радиоизмерительные приборы - осциллографы зарубежного производства
07.12.2020
Аттенюаторы и приборы для измерения ослабления классифицируются и обозначаются через регулировку ГОСТом 15094. Первая буква в названии РИП приборов говорит о их принадлежности к подгруппе аттенюаторов и приборов для измерения ослаблений.
21.03.2020
Вольтметрами называют радиоизмерительные приборы непосредственного отсчёта, предназначенные для измерения напряжения или ЭДС в электроцепях. Ниже будет дана краткая характеристика наиболее популярных типов этих приборов.
21.03.2020
Генераторы сигналов Генераторы сигналов - это класс приборов, позволяющих проверять, калибровать и настраивать различные типы радиоэлектронных устройств или каналов связи.
21.03.2020
Измерители активной или реактивной мощности построены на принципе определения магнитных, электрических и электромагнитных параметров и преобразования их в сигнал, выводимый на табло. Большую группу составляют приборы радиодиапазона поглощаемой…
21.03.2020
Без сверхточных современных калибраторов сейчас не обходятся ни метрологическая служба, ни производство. Калибратор представляет собой прибор для настройки, поверки и точного измерения параметров электрорадиотехнических сигналов. Сейчас для…
21.03.2020
Что представляют собой анализаторы спектра?
20.03.2020
Радиоизмерительные приборы - осциллографы российского производства Осциллограф – это прибор для наблюдения, записи и исследования электрических сигналов. Осциллограф появился во Франции в конце позапрошлого века. За это время он значительно…
21.01.2020
Яндекс.Метрика