详细介绍: 產品名稱:APS-11003單入單出穩壓器
產品特徵:
4高:
高輸入功率因數:≧0.95 (避免虛功率損失)。
高VA效率:滿載時≧98%。
高過載能力:可承受瞬間3倍的負載電流,而不會損害本設備。
高可靠度:微電腦控制電路及模組化設計,提高其穩定性。
6低:
低環境污染:綠色環保電源設計。 輸入電流之功率因數接近於1,不只避免虛功率損失,也降
低諧波對周邊設備的影響,既節省能源消耗,又可提供高品質的輸出電力。
低電磁干擾:不會產生磁場幅射干擾或對電網產生傳導性干擾。
低諧波污染:低失真之純淨波形輸出,提供品質一致的輸出電力,使製程順利、延長設備壽命。
低 噪 音:小於45dB(距機器1m)。安靜無聲,適用於辦公室與電腦機房等設備。
低 成 本:插拔式設計,維修快速、簡單又方便。 且不須定期更換碳刷,減少設備故障率。
低空載電力消耗 :≦1.5%。
省:
超低空載電力消耗,每年為您省下20﹪的電費。 小型量輕,僅有傳統機形的1/4,省空間、省運費。
靜:
具備突波吸收器、LC濾波器、EMI 濾波器、隔離變壓器,避免高壓突波、雜訊干擾、高壓與低壓等現象,使輸出電力完全純淨
快:
快速反應時間 (≦4mS / step)。電壓偵測靈敏,快速穩定輸出電壓,使設備永遠維持在最佳穩壓狀態。
新:
CE 認證通過、新設計、新電路、新專利(專利號:實用新型62569、62624,新式樣39713)。
安:
自動旁路保護、過載保護、輸出電壓超限保護及模組化設計,讓您安心使用無後顧之憂。
穩:
數位化 / 微電腦處理電路,穩定又值得信賴。
廣:
穩壓範圍廣(額定電壓±25﹪亦可使用)。
負載範圍廣,適用於:電感性、整流性、純阻性,如馬達、雷射印表機、照片沖洗設備、電腦及發電機等。
規格說明:APS-11003
型號
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APS-11002
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APS-11005
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APS-11007
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APS-11010
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APS-11015
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APS-11020
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APS-11030
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APS-11050
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APS-11080
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APS-11100
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額定容量(kVA)
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2kVA
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5kVA
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7.5kVA
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10kVA
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15kVA
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20kVA
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30kVA
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50kVA
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80kVA
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100kVA
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製作方式
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智慧型微電腦自動控制
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交流輸入
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相數
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單相
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額定電壓
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220V (G)
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穩壓範圍
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± 18%
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± 18% (25%選項)
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頻率
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47Hz ~ 63Hz
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功率因數
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0.95 ~ 1
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交流輸出
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相數
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單相
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額定電壓
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220V (G)
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頻率
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同輸入頻率
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功率因數
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± 0.7 ~ 1 (負載功因適用範圍)
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效率
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≥ 98% (滿載時) / 空載消耗功率 ≤ 2%
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電源穩壓率
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± 1% ~ ± 4%
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± 1% ~ ± 2%
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負載穩壓率
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± 1% ~ ± 4%
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± 1% ~ ± 2%
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波形失真度(THD)
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附加失真 < 1%
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反應時間
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≤ 4ms / Step (設定)
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指示
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電壓表
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具備
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電流表
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無
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具備
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指示燈
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電源異常、輸出電壓超限(高壓/低壓)、自動旁路供電
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保護
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超過穩壓範圍
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自動斷電(選項)
LED 指示
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LED 指示
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超載
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無熔絲斷路器
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150%可維持15秒,130%可維持30秒,110%可維持300秒(超載轉旁路不可逆)
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過壓/欠壓保護
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告警及自動切斷
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告警(選項)及自動切斷(選項)
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自動旁路
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LED 指示及告警
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雜訊消除
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突波吸收器、LC濾波器、EMI濾波器(選項)
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超載能力
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200% 可維持10秒鐘 ; 500% 可維持50ms
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噪音(距離機器1m處)
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≤45dB
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≤50dB
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≤55dB
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冷卻方式
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自然冷卻
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風扇冷卻
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輸出入連接方式
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插座或端子盤
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端子盤
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銅排
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環境
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溫度
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0℃~40℃
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相對溼度
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0~95% (非凝結狀態)
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APS系列單相機型箱號尺寸及重量(mm/kg)
型號
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箱號尺寸及重量
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110V-110V系統
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重量
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220V-220V系統
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重量
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220V-110V系統
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重量
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APS-11002
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① 120×360×220
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10
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① 120×360×220
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15
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② 170×400×310
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40
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APS-11005
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② 170×400×310
|
20
|
② 170×400×310
|
25
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③ 200×550×380
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70
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APS-11007
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③ 200×550×380
|
35
|
③ 200×550×380
|
35
|
④ 300×550×605
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90
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APS-11010
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④ 300×550×605
|
40
|
③ 200×550×380
|
40
|
④ 300×550×605
|
110
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APS-11015
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④ 300×550×605
|
60
|
③ 200×550×380
|
45
|
④ 300×550×605
|
140
|
APS-11020
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⑤ 355×650×770
|
90
|
④ 300×550×605
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75
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⑦ 450×800×860
|
180
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APS-11030
|
⑦ 450×800×860
|
250
|
⑦ 450×800×860
|
200
|
⑧ 450×800×1190
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280
|
APS-11050
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——
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——
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⑦ 450×800×860
|
270
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——
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——
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APS-11080
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——
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——
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⑩ 600×900×960
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390
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——
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——
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APS-11100
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——
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——
|
⑩ 600×900×960
|
430
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——
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——
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⑴ 其他電壓規格的重量及尺寸有異,請諮詢本公司相關人員。
⑵ 可依客戶要求規格特別訂制;
⑶ 本公司產品規格不斷研發改進,規格若有變更,恕不另行通知。
其他产品知识:
电压信号和电流信号的区别:
某些控制信号需要的是电压信号,一般标准电压信号是一个可以在0-10V线性变化的一个DC信号,一些设备的控制信号需要的是一个4-20mA线性变化的DC电流信号,它们的不同之处在于信号源的内阻不同,内阻小的信号源适合输出电流信号。内阻大的信号源适合输出电压信号。一些接受控制的设备比如大量的变频器现在可以接受其中如何一种信号,这就大大的降低了对信号源的要求。供参考。
电压信号传输比如 0…5(10)V如果一个模拟电压信号从发送点通过长的电缆传输到接收点,那么信号可能很容易失真。原因是电压信号经过发送电路的输出阻抗,电缆的电阻以及接触电阻形成了电压降损失。由此造成的传输误差就是接收电路的输入偏置电流乘以上述各个电阻的和。
如果信号接收电路的输入阻抗是高阻的,那么由上述的电阻引起的传输误差就足够小,这些电阻也就可以忽略不计。要求不增加信号发送方的费用又要所提及的电阻可忽略,就要求信号接收电路有一个高的输入阻抗。如果用运算放大器 OP 来做接收方的输入放大器,就要考虑到此类放大器的输入阻抗通常是小于 <1M?。
原则上,高阻抗的电路特别是在放大电路的输入端是很容易受到电磁干扰从而会引起很明显的误差。所以用电压信号传输就必须在传输误差和电磁干扰的影响之间寻找一个折中的方案。
电压信号传输的结论:如果电磁干扰很小或者传输电缆长度较短,一个合适的接收电路毫无疑问是可以用来传输电压信号 0…5(10)V 的。
电流信号传输比如 0(4)..20mA在电磁干扰较强的环境和需要传输较远距离的情况下,多年来人们比较喜欢使用标准的电流来传输信号。如果一个电流源作为发送电路,它提供的电流信号始终是所希望的电流而与电缆的电阻以及接触电阻无关。也就是说,电流信号的传输是不受硬件设备配置的影响的。同电压信号传输的方法正相反,由于接收电路低的输入阻抗和对地悬浮的电流源(电流源的实际输出阻抗与接收电路的输入阻抗形成并联回路)使得电磁干扰对电流信号的传输不会产生大的影响。
电流信号传输的结论:如果考虑到有电磁干扰比如电焊设备和其他信号发射设备,传输距离又必须很长,那么电流信号传输的方法是适合这种情况的(模拟信号传输)。实际上经常采用的电流传输方法有二线制和三线制方法。在这里将主要论述二线制方法,也叫电流回路方法。
电流回路的综合特性
- 简单的使用:如果信号发送电路和相联接的其他电路的工作电流保持常数不变,那么该工作电流和信号电流就可以通过同一根电缆来传输。人们只需用一个负载取样电阻,而电流在负载电阻上的电压降就可以作为有用的信号。当然还应该注意工作电压要足够高,以满足电流回路里所需要的电压降。
- 低廉的成本:与数字信号传输需要一个 AD 转换,一个单片机和一个合适的驱动电路相比,用简单的电流回路方法,人们只需要一条电缆,一个负载电阻和一个测量电压表。特别当对测量精度要求高的时候,二者产品成本的差别就更加明显了。
- 错误诊断:4-20mA 电流信号传输的优点除了传输距离远和抗干扰能力强外,还会自动提供出错信息。在一个经过校准的系统输出零信号时(输出端为电流 4mA),如果接收到的信号大于零毫安而小于 4 毫安时,就说明此时系统一定有问题。如果接收到的电流信号为零,那么一定是电缆断了或者信号接收方面出了问题。如果电流信号超过 20mA 就意味着输入端方面的信号过载或者信号接收方面有问题。
- 长距离传输:传输距离与发送信号端的驱动能力和电缆的电阻以及接收端的测量电阻(负载电阻)有关。如果在信号传输的电缆中也要安装测量仪表,那么负载电阻还应该考虑到测量仪表的输入阻抗和监测记录仪表的输入阻抗。这些仪表常常因为成本低廉和无需外加电源而与集成电路一样共同连接在电流回路中并从4mA 中直接获得工作电源。因此在电路设计时要考虑到电流源回路的带载能力。
理论上讲,内阻抗无穷大,能够输出一定电流信号的电源装置称为“电流源”。实际上,当电源内阻大于负载阻抗十倍以上时,即可将其视为电流源。
理论上讲,内阻抗等于零,能够输出一定电压信号的电源装置称为“电压源”。实际中,当电源内阻小于负载阻抗十倍以上时,即可将其视为电压源。(资料转载于互联网,仅作阅读参考,不做它用!)
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