Блок питания 12 Вольт 3 Ампера. Обман ровно в 3 (три) раза
Небольшой обзор с измерениями, фотографиями, взвешиванием и расчлененкой. И для нетерпеливых — к покупке не рекомендуется. Рабочий ток занижен в три раза. Выдает только 1 Ампер.Кому интересно читаем дальше.
Понадобился мне для одной планируемой самоделки блок питания напряжением 12 В и током максимум ампера 2. Но нужен и запас и кто его знает какие у китайцев амперы. Поэтому был заказ блок питания 12 В на ток 3 А.
Скриншот заказа
Заказан 31 января, а получен как раз на праздник 23 февраля.
Измерил напряжение на холостом ходу — 12,13 В.
А выдаваемый ток измерить поленился. Подтвердил получение товара и убрал его в ящик. Т.к. я уже писал, что блок питания покупался с расчетом на будущее.
И только 26 марта решил посмотреть — как там у китайцев амперы такие же как и везде. Ан нет — у них ровно в три раза меньше.
Первая проверка: сопротивление нагрузки 3,9 Ом, при напряжении 12 В, ток должен быть 3,07 А.
При измерении ток 1,282 А, напряжение упало до 5,15 В.
Вторая проверка: сопротивление нагрузки 6,9 (3 + 3,9) Ом, при напряжении 12 В, ток должен быть 1,74 А.
При измерении ток 1,249 А, напряжение упало до 8,68 В.
Третья проверка: сопротивление нагрузки 10,8 (3 + 3,9 + 3,9) Ом, при напряжении 12 В, ток должен быть 1,11 А.
При измерении ток 1,102 А, напряжение 11,97 В.
Хоть это и не совсем научно, но решил сравнить вес этого БП с БП от зарядки LiitoKala Engineer Lii-500, которая выдает 12 В при токе 2 А.
Видим, что при большей в 1,5 разе мощности обозреваемый БП весит на 20 г меньше. При одинаковой схемотехнике построения БП так быть не должно.
Расчлененка (корпус был на защелках, думал клеенный начал простукивать в местах стыков открылся легко, но одна защелка сломалась, не смертельно).
Такое впечатление, что перепаивали плату на коленках. Торчат со стороны деталей обкусанные провода: два красных — 220 В; два черных 12 В (один в правом нижнем углу плохо виден на фото, справа от зеленого электролита. Рабочие провода сейчас подпаяны со стороны монтажа. В правом верхнем углу светодиод, но в корпусе нет отверствия для него.
Поставили то что было, а была плата на 1 А.
Вывод: к покупке не рекомендуется.
PS Хотя может только мне не повезло 🙁 Но больше в этом магазине я покупать не буду.
Блок питания для видеонаблюдения 12 Вольт, 3 Ампера, 36 Ватт
Блок питания для видеонаблюдения 12 Вольт, 3 Ампера, 36 Ватт
1 канал
Мощность (Ватт):
36 Ватт
Входное напряжение (Вольт):
100 — 240 Вольт
Частота входного напряжения (Герц):
50 Герц
Выходное напряжение (Вольт):
12 (+/-5%) Вольт
Внешний диаметр разъема (мм):
5.5ммВнутренний диаметр разъема (мм):
2.1мм
Длина кабеля (220Вольт):
35 см.
Длина кабеля (12 Вольт):
110 см.
Гарантия:
6 месяцев
Входное напряжение (Вольт)
Частота входного напряжения (Герц)
Внешний диаметр разъема (мм)
Внутренний диаметр разъема (мм)
Длина кабеля (220Вольт)
Длина кабеля (12 Вольт)
С этим товаром покупают:
Блок питания 12 В 3 А кабельный
Описание товара Блок питания 12 В 3 А кабельный Отличительные особенности и преимущества блока питания 12 В 3 А кабельного Для подключения низковольтной нагрузки при доступности сетевого напряжения 220 Вольт, традиционно используются блоки питания. Такие источники все чаще выполняются по импульсной схеме, выгодной отличающейся от трансформаторной:- малым весом и габаритами;
- достаточной мощностью.
Среди импульсных блоков питания, самые легкие, компактные и доступные по цене – это сетевые адаптары, отличающиеся широкой линейкой выходных напряжений. Такие устройства выпускаются в пластиковом корпусе и рассчитаны на относительно небольшие токи в пределах нескольких ампер, что вполне достаточно для питания многих электронных схем. Кабельный блок питания 12 В 3 А получил свое название из-за способа подключения к сети 220 В – через сетевой кабель или шнур.
К недостаткам кабельных блоков питания можно отнести герметично закрытый корпус, что ухудшает отвод тепла, особенно при эксплуатации на максимальном токе нагрузки. В таких случаях лучше купить блок питания большей мощности. Подобный источник стабильного постоянного напряжения характеризуется низким коэффициентом пульсации и незначительным уровнем помех.
Сфера применения кабельного блока питания 12 В 3 АТакой источник питания может использоваться для подключения всех видов нагрузки, рассчитанной на напряжение 12 Вольт и ток не превышающий 2 Ампера. Это могут быть радиолюбительские схемы, детские игрушки, устройства автоматики. Учитывая растущую популярность светодиодного освещения, блок питания 12 В может использоваться для питания светодиодной ленты или модуля.
Как выбрать блок питания для питания светодиодной продукции, Вы можете посмотреть в нашем видеообзоре. Посмотрите видео, в котором мы использовали данный товарElectronoff
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|
Как выбрать блок питания для видеонаблюдения
Внешние характеристики источников питания
На современном рынке видео мониторинга чаще всего встречается несколько вариантов конструктивного исполнения такого оборудования. Они могут отличаться не только своим корпусом, но и особенностями эксплуатации.
Самые распространенные типы корпусов следующие:
- Металлический перфорированный кожух. Такой корпус надежно защитит от перегрева, да и вообще обеспечит хороший теплоотвод. Чаще всего он снабжен клеммной колодкой, а дополнительно — температурными предохранителями и фильтром питания. Такой корпус рассчитан на большую мощность и с успехом обслуживает сети из нескольких камер.
- Привычный блок питания, наподобие того, что применяется в ноутбуках и другой электронике. Он оснащается вилкой и сетевым шнуром. Внешне он выглядит как пластмассовый бокс, аппаратная часть которого спрятана внутрь. Зато это хорошее недорогое решение для 1-2 камер видеонаблюдения.
- Металлический бокс, оснащенный замком и предназначенный для бесперебойной работы. Внешне представляет собой закрытый шкаф, который устанавливается стационарно. Это самый надежный из типов устройств. Еще одно преимущество – возможность встраивания в корпус дополнительной аккумуляторной батареи. Такие разновидности источников питания защитят от несанкционированного доступа и отличаются надежной техникой безопасности. Их применение целесообразно на крупных объектах, где постоянно ведется мониторинг.
Обычные и бесперебойные источники
Обычный блок питания выдает электрическую энергию системе наблюдения лишь там, где присутствует переменный ток с 220В напряжения, которое им перерабатывается в 12 В. На выходе напряжение остается постоянным благодаря использованию стабилизаторов.
Гораздо интереснее источники бесперебойного питания, которые могут работать вдали от электросетей благодаря встроенным аккумуляторам. Они дают возможность предоставлять резервное питание даже при условии отключения главного источника.
Если на объекте регулярно пропадает электроэнергия, то такой блок питания поможет поддержать работоспособность всей системы в целом. Конечно, не стоит рассчитывать, что наблюдение может длиться долго на таком «бесперебойнике», но он точно поможет продержаться до возобновления подачи электричества. А длительность его работы будет зависеть от количества камер на объекте и емкости самой батареи.
Потребление (ампераж)
Один из важных параметров, который напрямую влияет на производительность оборудования. Сначала нужно получить информацию о том, сколько потребляет конкретная камера. Эту информацию производитель указывает в инструкции к изделию. На этот критерий оказывают влияние условия, в которых эксплуатируется оборудование, а также наличие некоторых опций.
Например, наружная камера, оборудованная ИК-подсветкой, будет потреблять до 500 мА, а такое же оборудование, работающее без подсветки внутри помещения – всего 250-300 мА. Когда заходит речь о выборе блока питания, нужно учитывать еще и определенный запас, поскольку какая-то часть тока теряется на кабелях. Ну и, само собой, что взвешиваются все суммарные величины тех камер, которые будет обслуживать данный блок питания.
Для примера: в сети будет объединено 3 видеокамеры, каждая из которых будет потреблять по 350 мА. В совокупности это составит 1,05 А и еще надо добавить хотя бы 20% ампеража дополнительно, которые составят некий запас прочности. То есть, наш источник питания должен обеспечивать хотя бы 1,3 ампер.
Особенности монтажа блоков питания
Электропитание удаленных камер требует особого внимания – для них лучше подбирать источники питания, на которых выходное напряжение регулируется. Блоки часто устанавливаются в непосредственной близости возле регистраторов, а в данном случае – поближе к камерам, чтобы снизить потери напряжения. А вот применение источника с индивидуальной регулировкой напряжения позволит установить индивидуальные параметры на разных участках кабеля.
Почему блок питания часто устанавливают как можно ближе к камере видеонаблюдения? Таким образом, стремятся сохранить потери напряжения на минимальном уровне. Но в 2/3 случаев преждевременного выхода этого оборудования из строя виноваты броски напряжения в сети, а также нестабильное питание при включении и выключении. Вот почему следует применять стабилизированные источники питания. Они имеют от 4 до 8 выходов, которые характеризуются индивидуальной настройкой напряжения на каждый выход.
Конечно, небольшие потери в напряжении – понятие вполне объективное, и опасаться его не стоит. Основные проблемы начинаются тогда, когда напряжение снижается ниже 9-9,5 Вольт. Это сразу же сказывается на чувствительности оборудования и искажении картинки. Большинство камер монтируется в теплую пору года и прекрасно себя чувствует вскоре после установки. Начинаются неприятности с приходом холодов, когда запускается функция автоподогрева. В результате потребление тока увеличивается, а сама камера прекращает работать.
Одним из решений может стать применение источника питания с повышенным напряжением – в этом случае на выходе получается где-то 13-13,5 Вольт. Но начинаются сложности с выбором питающего кабеля, а точнее, с его сечением. Как минимум, это может быть чревато выходом из строя ИК-подсветки на оборудовании.
Если камера эксплуатируется внутри помещения, то блок попросту ставится рядом. В таком случае стабильное питание камере гарантировано. А вот если камера работает за пределами помещения, то необходимо приобретать такой источник, который смог бы работать в режиме улицы, со всеми неблагоприятными погодными условиями, отсюда вытекающими. Зато при близком размещении напряжению некуда теряться, и видеонаблюдение будет вестись без перебоев. Если камера оснащена ИК-подсветкой, то таким способом можно гарантировать и хорошую постоянную яркость освещения. Поскольку цена уличных герметичных блоков питания имеет постоянную тенденцию к снижению, такой подход получает все большее распространение.
Резюмируем сказанное выше:
Приобретая блок питания под видеонаблюдение, необходимо учитывать перспективы развития сети, с которыми рано или поздно сталкивается каждый заказчик. Если уже сеть рассчитана на 4 камеры, то блок нужно покупать на 8 разъемов, поскольку для установки дополнительной камеры уже не будет возможности. Иначе придется обзаводиться дополнительным источником питания.
Если стоит задача бесперебойной работы всей системы, тогда надо остановиться на таких источниках, которые способны давать резервирование, то есть, работать какое-то время без электроэнергии. Такие блоки представляют собой металлический или пластиковый корпус, в котором предусмотрено место под установку необслуживаемых аккумуляторов. В основное время, когда нет перебоев с электроэнергией, такой источник работает от обычной сети.
Блок питания 12 Вольт 3 Ампера для систем контроля доступа
В последнее время довольно большое количество моих обзоров начинаются словами — некоторое время назад я выкладывал обзор…На этот раз точно такая же картина, у меня был обзор блока питания для СКУД, только в тот раз это был вариант 12 Вольт 5 Ампер с функцией блока бесперебойного питания, а в этот раз упрощенный вариант.
Впрочем подробнее можно узнать в самом обзоре.
Для начала пару слов о том, зачем нужен такой хитрый блок питания и почему в предисловии была аббревиатура СУКД.
Многие наверное видели двери с электронными замками, в подъездах, офисах, частных домах и т.п. В простейшем виде подобная система состоит из замка (электромагнитного или электромеханического), контроллера, считывателя (ТМ, RFID, дактилоскопический и т.п.) и блока питания.
Вместе они образуют СКУД — Система Контроля и Управления Доступом. К подобной системе также можно подключить выход от домофона чтобы по его команде просходила разблокировка замка.
Пару слов о замках и почему одни блоки питания имеют функцию блока бесперебойного питания, а другие нет.
Если вы применяете электромагнитный замок, то чтобы при пропадании электричества он продолжал держать дверь, надо иметь бесперебойное питание. Такой замок вы можете увидеть в двери подъезда, обычно он стоит или в самом верху, или в районе ручки и часто скрыт.
Электромеханический замок не требует постоянного питания, так как по сути представляет собой обычную защелку. Часто думают, что электромагнит приводит в действие язычок защелки (хотя такие системы также существуют), но обычно все немного не так. Внутри замка скрыт механизм, который взводится когда вы закрываете дверь и удерживается взведенным до срабатывания механизма открывания. Разблокировать его можно обычно тремя способами — поворот ключа, нажатие на кнопку замка (механическую), электромагнитом по внешней команде. В принципе есть еще четвертый способ, резкий сильный удар в районе замка, но срабатывает он далеко не всегда.
Механизм разблокировки сдвигает маленький механизм внутри замка, а дальше мощная пружина отводит основную защелку. Чтобы привести все в исходное состояние, надо приоткрыть и опять закрыть дверь.
Собственно к чему я все это написал, в прошлый раз я показывал блок питания с возможностью подключения аккумулятора, сегодня же упрощенная версия, которую я планировал простым способом доработать для применения с аккумулятором, но не срослось.
Как и в прошлый раз, поставляется набор в пакете, где лежит еще один пакет с радиопультами, а также картонная коробка с блоком питания.
Как и в прошлый раз, есть три варианта комплектации, с одним пультом, двумя и четырьмя. Я заказывал вариант в максимальной комплектации.
1. Блок питания
2. Четыре радиопульта
3. Приемная часть радиоканала
4. Инструкция.
Инструкция на двух языках, китайском и английском, есть схема подключения, но как и в прошлый раз, ошибочная. Неправильно указано подключение замка. На схеме замок подключается к контактам реле, а подключать надо последовательно с контактами и нужна перемычка. Если необходимо, то я нарисую правильную схему.
Иногда возникают ситуации, когда замком управлять надо не со стационарного места. В таком случае применяются радиопульты. Предупрежу сразу, подобное решение резко снижает общую надежность системы к проникновению в закрытое помещение, потому применяют его только там, где это не критично.
Думаю что дизайн пультов знаком многим. Кстати, точно такие же пульты шли в комплекте к предыдущему блоку питания.
Питание от одной 12 Вольт батарейки.
Передающая и приемная часть. Видны места для перемычек при помощи которых задается код пульта. Код передатчика и приемника должен совпадать.
Вот я и подошел к основной части обзора, блоку питания.
В этот раз корпус целиком металлический, но применять его также можно только внутри помещения, так как защиты от влаги у него нет.
Сверху указаны краткие характеристики, входное напряжение 100-260 Вольт, выходное 12 Вольт, ток до 3 Ампер. Также расписано назначение контактов разъема.
Кроме того сверху находится светодиод индикации включения.
Для подключения к сети производитель просто вывел пару проводов через отверстие в корпусе, хорошо что догадался защитить отверстие при помощи резиновой вставки.
С другой стороны находится разъем подключения внешних устройств. в прошлый раз был клеммник, что менее удобно. Буквально несколько дней назад имел удовольствие переключать плату управления турникетом с кучей не подписанных проводов, вспомнил про подобные разъемы.
Снимаем крышку корпуса, она привинчена на пару небольших винтиков, я надеялся что провод питания подключен внутри при помощи разъема, но увы, он запаян в плату.
Компоновка устройства очень плотная, собственно печатная плата забита под завязку. При дальнейших экспериментах мне это аукнулось тем, что для замены одного компонента приходилось выпаивать еще какой нибудь.
Со стороны вода питания находится импровизированный радиатор, представляющий из себя рубленую алюминиевую пластину, которая в свою очередь прилегает к корпусу. Теплопроводящая паста отсутствует.
На второй стороне виден разъем для подключения приемника ДУ и подстроечный резистор при помощи которого выставляется время удержания реле.
Таймер необходим для работы с электромагнитными замками, он задает время в течении которого на замок не будет подаваться питания. С электромеханическими все гораздо проще, им для открывания достаточно короткого импульса.
Для дальнейшего рассмотрения я вынул плату из корпуса. Под платой присутствует защитная пленка. На мой взгляд данной конструкции явно не хватает клеммы заземления, странно что производитель об этом не позаботился, в предыдущем БП такая клемма присутствовала.
На входе присутствует полноценный сетевой фильтр, я как то снимал серию видеороликов по поводу отдельных узлов блоков питания. Здесь на вид особых проблем нет, входной конденсатор емкостью 33мкФ, блок питания имеет мощность 36 Ватт, конденсатор стоит впритык для такой мощности и нашего сетевого напряжения, для заявленных 100 Вольт его емкости будет мало.
Причем что интересно, предыдущий блок питания имел такую же емкость на входе и был рассчитан на 60 Ватт.
На фото видно два синих конденсатора, левый соединяет корпус блока питания с минусовым выводом входного конденсатора, правый межобмоточный помехоподавляющий. Но первый правильного типа — Y2, а вот второй самый обычный высоковольтный. Такая схема допускается только в варианте с заземлением корпуса, а заземлять некуда 🙁
ШИМ контроллер и выходная сборка полностью идентичны примененным в блоке питания 60 Ватт. Это KA5L0380R, рассчитанная на 75 Ватт и YG902C2 на ток до 10 Ампер, что с большим запасом для заявленных 36 Ватт и 3 Ампера.
Пайка силовых элементов несколько оригинальная, скорее всего сначала ставят плату в корпус, потом привинчивают элементы к радиатору, а потом запаивают.
Выходная часть блока питания также содержит дроссель снижающий уровень пульсаций по выходу, это я позже еще проверю.
Внешне также все аккуратно. Кстати, плата не содержит SMD компонентов, все выполнено «по старинке», хотя как по мне, то главное результат.
1. А вот на конденсаторах на этот раз сэкономили. В прошлый раз были фирменные, здесь же обычный нонейм, причем выходные рассчитаны на 16 Вольт, что в подобных устройствах я считаю недопустимым, так как работать они должны круглосуточно.
2. Узел управления питанием замка реализован практически также, как и в предыдущем, тот же NE555. Впрочем я потом покажу это на схеме.
Плата двухсторонняя, но с обратной стороны только дорожки. Присутствуют защитные прорези, а также следы защитного лака, потому здесь у меня также претензий не было.
Еще в процессе осмотра было понятно, что схема будет похожа на схему предыдущего блока питания, дальнейшее разбирательство только подтвердило предположение. Схема данного блока питания примерно на 95% совпадает со схемой 12 Вольт 5 Ампер блока питания.
Так как функция бесперебойного питания не поддерживается, то блок можно разделить на два функциональных узла.
1. Красный — блок питания 12 Вольт 3 Ампера
2. Синий — схема управления реле и таймер задержки времени отпускания.
Также имеются некоторые косметические отличия, например у предыдущего варианта было два входа подключения кнопки, здесь оставили только один. Имеются отличия и в первичной части, например минус входного конденсатора соединен с корпусом (это к замечанию об отсутствии клеммы заземления).
В отличии от предыдущего варианта модуль приемника ставится аккуратнее, хотя катушка индуктивности все равно лежит на корпусе реле. Но есть и недостаток, забыли сделать отверстие через которое можно вывести антенну. В предыдущем корпус был частично из пластика и это было неважно, здесь же металл, потому антенну придется выводить наружу и сделать это более-менее нормально можно только через отверстие для подстроечного резистора.
Плавно переходим к тестам.
Первое включение прошло без всяких происшествий, засветился светодиод, а на выходе я получил заявленные 12 Вольт.
При помощи подстроечного резистора можно выставить выходное напряжение в пределах от 11.7 до 13.7 Вольта.
Регулировка очень плавная, я без особых сложностей смог выставить ровно 12.000 Вольта. На самом деле это конечно не нужно и даже если бы на выходе было 12.5, то ничего страшного не произошло бы. Тем более, что по мере прогрева напряжение растет, применены обычные, а не прецизионные, резисторы.
Проверка точности поддержания напряжения под нагрузкой, здесь также проблем не обнаружено, хотя небольшая просадка имеется.
С пульсациями на выходе вообще отлично, немного пролезли сетевые 50Гц при максимальном токе, но опять же, не критично.
Щуп стоял 1:1, разрешение 50мВ на клетку, даже в самом худшем случае вышло всего около 10мВ, это мало, очень мало.
Посмотрим теперь КПД блока питания, так как для постоянно подключенного устройства это также немаловажно.
У меня вышло:
1. Холостой ход — 2.2-2.4 Ватта. по сути собственное потребление самого блока питания.
2. Ток 1 Ампер, мощность 12 Ватт — 69%
3. Ток 2 Ампера, мощность 24 Ватта — 77%
4. Ток 2.5 Ампера, мощность 30 Ватт — 75%
5. Ток 3 Ампера, мощность 35.5 Ватта — 73%
Самый высокий КПД вышел в районе мощности 24 Ватта. При токе нагрузки 3 Ампера выходное напряжение просело и итоговая мощность вышла 35.5, а не 36 Ватт.
Дальше шло привычное тестирование токами 1, 2, 3 Ампера с интервалами в 20 минут по окончании которых я снимал термограммы для контроля температуры.
1. Режим холостого хода, виден большой нагрев в правой части. Там расположен нагрузочный резистор сопротивлением 330 Ом (как и предыдущего), на нем рассеивается около 0.5 Ватта. Даже когда блок питания не нагружен, резистор имеет температуру в 90 градусов. Я думаю что таким образом производитель пытался бороться со свистом, так как в этом режиме он все таки присутствует.
2. Ток 1 Ампер, трансформатор имеет температуру в 55 градусов, а резистор разогрелся почти до 100, влияет внешний подогрев.
3. Ток 1 Ампер, но другой ракурс. Теперь стал виден термистор, который стоит на входе и курсор пиковой температуры сместился к нему, более 100 градусов, немало, особенно с учетом близкого расположения входного конденсатора.
4. Ток 2 Ампера, трансформатор прогрелся до 75 градусов, а термистор до 110. В итоге после всех тестов я его отогнул подальше от входного конденсатора, ему такая грелка рядом совсем ни к чему.
После прогрева заметно просел КПД при токе 2.5 Ампера и составил уже 67% вместо 77% как было в холодном состоянии. Но как оказалось, это было лишь «первым звоночком».
Причем при токах 1 и 2 Ампера КПД оставался прежним.
Я думаю, что многие мои читатели знакомы с моей методикой тестирования блоков питания, когда я ступенчато поднимают ток и тестирую под этим током определенное время. Таким образом я обычно узнаю максимальную мощность, которую может выдать БП без перегрева.
Выше я показал температуры при токе 1 и 2 Ампера, следующим шагом шел ток в 3 Ампера, что вполне логично.
Но после поднятия тока до 3 Ампер нагрузка отключилась по защите от снижения выходного напряжения, это было большим сюрпризом, так как обычно БП свой заявленный ток выдает без проблем, а иногда я доводил выходную мощность и до 150%.
Ладно, не вопрос, попробуем определить порог отключения, тем более БП был как раз «прогрет» и это лучше подходило для эксперимента.
Поднимаем ток нагрузки от нуля до 3.5 Ампера с шагом в 100мА. При токе в 2.8 Ампера напряжение на выходе стало снижаться, ъто заметно как на графике, так и в таблице справа, где показаны результаты последних шагов.
Выяснив, что максимальный ток при котором напряжение на выходе не снижается, составляет 2.7 Ампера, я выставил 2.5 Ампера и решил продолжить тест. Но вылезла вообще непредсказуемая проблема. Для начала скажу, что тест пришлось принудительно остановить спустя пол минуты.
Остановил, так как было ощущение, что что-то перегревается, думаю электронщики поймут.
Так и есть, температура одного из компонентов достигла 132 градуса. Ниже пара термограмм, это я «экспериментировал».
Судя по расположению места перегрева (термограмме сдвинута относительно фото) я выяснил, что это диод снаббера. Дело в том, что кроме этого диода там греться больше просто нечему.
Снаббер необходим для поглощения паразитных выбросов в первичной обмотке, но чаще греется собственно поглощающая часть, RC цепь или супрессор, но не диод. Так вот в данном случае грелся именно диод.
Я попробовал остудить блок питания, а потом провести тест еще раз, но ничего особо не изменилось, при токе в 3 Ампера быстро начинался перегрев вышеуказанного диода, на прогретом БП то же самое начиналось уже при токе в 2.5 Ампера.
Косвенное объяснение я увидел, когда в процессе тестов посмотрел на индикатор измерителя мощности, БП так и остался подключенным к нему после теста КПД, что отчасти и ускорило поиск проблемы.
Два теста, оба при токе 2.5 Ампера, но первый перед началом нагрева, второй после. Слева на мультиметре часы показывают некорректное время, но позволяют понять, что все происходит в пределах одной минуты.
При запуске потребляемая от сети мощность составляет 40.4 Ватта, но через 20-30 секунд уже 50 Ватт. Т.е. фактически БП начинает потреблять около 10 Ватт «в себя». И вот здесь вспомним про падение КПД после прогрева, я думаю что это связано.
Налицо явная проблема и мне захотелось попробовать понять, в чем же может быть дело. Для начала вернемся на несколько месяцев назад, когда я делал обзор БП 12 Вольт 5 Ампер, ведь тогда у него все было отлично и заявленную нагрузку он тянул без вопросов. Ниже его схема.
А теперь откроем схему обозреваемого БП. Я удалил то, что не имеет отношения к блоку питания и выделил цветом некоторе элементы:
1. Синий — отличается от предыдущего, но на проблему не влияет.
2. Оранжевый — изменено подключение, на проблему не влияет
3. Красный — отличается, но уже может влиять на то, что я видел выше.
Можно видеть, что ключевое отличие в элементах снабера в первичной цепи и RC цепи выходного диода. Причем мощность выделяемая на первом узле зависит от номиналов второго узла. Например если увеличить номинал конденсатора, подключенного параллельно выходному диоду, то мы немного снизим нагрузку на снаббер. Но возникнет другая проблема, при значительном увеличении емкости тяжелее придется выходному транзистору инвертора. Если совсем сильно увеличить, то это вооще чревато выходом из строя, у меня так выгорел ШИМ контроллер серии TOP2xx.
Так, мы немного отвлеклись. Производитель уменьшил сопротивление резистора в снаббере и увеличил емкость конденсатора в RC цепи параллельно выходному диоду. Т.е. он сознательно боролся с перегревом снаббера.
Я решил не сдаваться и пошел на небольшой эксперимент. Для начала выпаял диод снаббера, потому как было подозрение что вместо «быстрого» поставили обычный 1N4007, но там оказался вполне нормальный FR107. На всякий случай заменил его на более привычный для меня 1N4937. В процессе тестов был подозрительный щелчок и я сначала решил что это диод треснул от перегрева.
Затем я уменьшил емкость конденсатора RC цепи выходного диода до 2.2нФ, как у предыдущего БП.
Запустил тест, результаты в итоге были точно такие как и до эксперимента. Но когда БП пошел в разнос и я привычно снизил ток нагрузки с 3 до 2 Ампер, то выходное напряжение еще просело, а мощность по входу не упала.
Выводы, на мой взгляд была допущена проблема на этапе проектирования, и скорее всего в расчетах трансформатора. Примерно такое поведение бывает когда пытаешься «разогнать» блок питания поднятием выходного напряжения. Альтернативный вариант — неправильная намотка и уменьшенная связь между обмотками, но этот вариант менее вероятен.
Уже в процессе написания обзора я подумал, что можно было бы заменить трансформатор, но потом решил, что итоговая целесообразность этого стремится к нулю, так как одно дело поменять какой нибудь резистор, а совсем другое — трансформатор. Кроме того, мне не очень хочется делать работу разработчиков, за которую они получают зарплату.
Скорее всего спроектировали БП, допустили косяк с трансформаторов, а партия уже заказана. В итоге как-то победили ее, но не до конца в итоге загубили довольно неплохой БП.
На этом обзор можно закончить, но перед подведением итогов скажу, что изначально обзор планировался совсем другим. В планах было добавить к этому блоку питания функцию бесперебойника, по аналогии с тем, как я делал в этом обзоре. Дело в том, что указанная переделка требует поднятия напряжения со штатных 12 Вольт до примерно 14.4. Нормальный блок питания обычно переживает это без осложнений, немного снизится выходная мощность, но в остальном работает все нормально.
Но в данном случае блок питания и сам по себе работает тяжело, а задрать ему выходное напряжение на 20%, будет совсем плохо.
Как вариант, можно немного домотать вторичную обмотку, это кстати можно сделать и в качестве доработки для исправления проблем, но такая доработка выходит за рамки который я задал в плане переделок для обзоров.
От себя могу сказать, что я планирую придумать что нибудь, как с первым БП, так и возможно с показанным выше, но решение будет уже совсем другим.
Вот теперь можно подвести выводы.
В плане качества сборки я бы сказал что скорее хорошо, чем плохо. Выполнено все довольно аккуратно, хотя конденсаторы входного и выходного фильтра стоят безымянные. Неудобен принцип установки радиомодуля, нет отверстия для антенны. Если высунуть провод в отверстие подстроечного резистора, то работает отлично, проверял в пределах всей квартиры.
Электрические характеристики неоднозначны. Пульсации, регулировка, нагрев и КПД находится на нормально уровне для подобного БП, но при токах нагрузки до 2 Ампер. При больших токах, особенно начиная с тока в 2.5 Ампера начинается форменная свистопляска и при такой токе использовать его уже нельзя, по крайней мере длительно.
Получается, что формально это неплохой блок питания но с характеристиками — 12 Вольт 2 Ампера и его вполне можно использовать для питания контроллера доступа и замка. Например электромагнитный замок с нагрузкой до 280 кг потребляет всего 400мА, что даже с учетом потребления контроллера более чем с запасом, спокойно можно питать еще пару камер наблюдения… При использовании электромеханического замка все еще проще, там потребление большое, но импульсное.
В таком варианте применения есть только два места вызывающие нарекания — выходные конденсаторы на 16 Вольт вместо 25, чревато уменьшением срока службы, но если менять, то достаточно заменить только тот, что стоит до дросселя фильтра. Хотя с учетом того, что емкость конденсаторов имеет небольшой запас, то возможно будут служить и родные. Также если БП не заземлен, то надо менять один из мелких высоковольтных конденсаторов на конденсатор Y типа.
Вот теперь все, надеюсь что информация была полезна, как всегда буду рад вопросам и просто комментариям.
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Блок питания универсальный 3А | Robiton TN3000S
Блок питания 3 Ампера 5 6 7.5 9 12 13.5 15 Вольт Robiton TN3000S.Универсальность блока питания состоит в том, что пользователь имеет возможность выбрать необходимое выходное напряжение и штекер. Такие блоки удобны и функциональны, поскольку могут подходить к различным приборам или бытовым устройствам, будь то настольная лампа или тонометр. Как правило, универсальные блоки биполярны, т.е. полярность можно изменить поворотом штекера.
Robiton TN3000S — импульсный блок питания в розетку (ИБП) с выбором фиксированного выходного напряжения от 5 до 15 Вольт. Именно фиксированное напряжение является одним из основных преимуществ импульсных блоков питания. Постоянные 220 Вольт — это большая редкость в современных электросетях, но с ИБП вы получите именно то выходное напряжение, которое нужно вашему прибору или устройству, оно будет стабильное, независимо от скачков внешней сети. Также нужно отметить очень высокий КПД блоков такого типа, их энергия идет точно по назначению, а не на обогрев окружающей среды. Импульсные блоки питания благодаря современным цепям защиты очень надежны. Им не грозят перегрузки, скачки напряжения и короткие замыкания. Необходимо отметить их достаточно скромные габариты и лёгкий вес ввиду отсутствия трансформатора, что также положительно влияет на цену изделия.
Единственным существенным недостатком импульсного блока питания являются помехи, которые он создает. Это может оказаться критичным при использовании с некоторым музыкальным оборудованием. Музыкальные колонки, например, могут издавать “свист”. Для питания такого оборудования используются линейные (трансформаторные) блоки.
Продукция ROBITON проходит обязательную сертификацию и соответствует всем нормам безопасности РСТ, а также евразийского сообщества ЕАС. Также впечатляют гарантийные обязательства производителя — на все блоки питания ROBITON предоставляется гарантия 1 год.
Технические характеристики:
Входное напряжение: 100-240В, 50/60 Гц
Выходное напряжение: 5,0 / 6,0 / 7,5 / 9,0 / 12,0В 3000мА; 13,5 / 15 В
Область применения: Универсальный
Тип разъема: Штекер
Размер штекера:
2,5х12мм; 3,5х1,35мм; 2,35х0,75мм; 4,0х1,7мм; 5,0х2,1мм; 5,5х2,5 мм; 3,5х15мм
Полярность: Отрицательная, Положительная
Выходное напряжение: 5В на штекере, 6 В, 7,5 В, 9 В, 12 В, 15 В, 13,5 В
Выбор выходного напряжения: Устанавливает пользователь
Тип электросхемы: Импульсный
Напряжение питания: 100В-110В, 220В-240В
Выходной ток (макс.): 3000мА
AС шнур: 100 см
DC шнур: 150 см
Регулируемый линейный источник питания постоянного тока на 50 В, 3 А
Специалисты по схемам, Источник питания постоянного тока на 50 В, 3 А
CSI5003XE — полностью регулируемый настольный линейный источник питания с регулируемым ограничением тока.
CSI5003XE — это регулируемый настольный линейный источник питания на 50 вольт. Для приложений, требующих значительного напряжения, это устройство может выдавать до 50 В и 3 А и может быть предварительно настроено на любую их комбинацию. Уровни мощности отображаются на большом четком светодиодном дисплее, на котором отображаются напряжение и ток.Токовый выход может быть предварительно установлен пользователем с помощью регулировочного винта отвертки на передней панели, а напряжение регулируется с помощью большой многооборотной ручки на передней панели для точной настройки напряжения. Выход осуществляется через пару банановых разъемов на передней панели, к которым при желании можно подключить стандартные 4-миллиметровые кабели с банановыми вилками, а также имеется закрытая клеммная колодка для дистанционного измерения вольтметром на источнике питания. Этот настольный блок питания обеспечивает точную выходную мощность в компактном и доступном корпусе.
Технические характеристики блока питания CSI5003XE
- Выходное напряжение (CV): 0-50 В постоянного тока
- Выходной ток (CC): 0-3 А
- Пульсация: 1.5 мВ среднеквадр.
- Регулировка линии (CV): <0,01% + 5 мВ
- Регулировка линии: (CC): <0,01% + 5 мВ
- Регулировка нагрузки (CV): <0,01% + 5 мВ
- Входное напряжение: 110 В переменного тока +/- 10% (не переключается на 220 В переменного тока)
- Точность отображения напряжения: 100 мВ +/- 1 цифра
- Ток точности дисплея: 10 мА +/- 2 цифры
- Управление выходом: поворотная ручка
- Охлаждение: вентилятор
Обратите внимание: в этом источнике питания используется стандартная мощность переменного тока 110–120 вольт, 60 Гц, и он поставляется с заземленным кабелем питания, совместимым с электрическими розетками на 110–120 вольт, используемыми в США.Он НЕ совместим с системами питания 220–240 В, 50 Гц, используемыми в других странах, если не используется соответствующий адаптер / преобразователь питания (не входит в комплект).
По соображениям безопасности, Специалисты по цепям в настоящее время не имеют в наличии адаптеры питания или преобразователи для источников питания.
Для получения дополнительной информации см. Руководство пользователя CSI5003XE.
Полезные ссылки
Вот краткое руководство, описывающее разницу между линейными и импульсными источниками питания.
Для многих источников питания вам понадобится программируемая нагрузка постоянного тока.
Превосходный адаптер питания на 16 В, 3 А В восхитительных предложениях
Превосходно повысьте производительность и производительность вашего гаджета. Адаптер питания 16 В, 3 А доступен на Alibaba.com. Эти. Адаптер питания 16 В, 3 А обладает выдающимися характеристиками, которые повышают их производительность. Они изготовлены из прочных материалов, которые увеличивают срок их службы и при этом работают безупречно. Воспользуйтесь замечательными предложениями по ним. Адаптер питания 16 В, 3 А сегодня и наслаждайтесь лучшим соотношением цены и качества.
На Alibaba.com домен. Адаптеры питания на 16 В, 3 А доступны в широком ассортименте, включающем множество моделей, размеров и дизайнов. Поэтому вы можете быть уверены, что найдете наиболее подходящий вариант. Адаптер питания 16 В, 3 А , совместимый с вашим гаджетом. У них есть несравненный контроль электроэнергии, чтобы гарантировать, что ваши электронные устройства получают точную величину и тип тока. Соответственно, эти. Адаптер питания 16 В, 3 А не только подает на ваши устройства необходимый ток, но и защищает их от избыточной мощности, которая может привести к повреждению.Адаптер питания
16 В, 3 А, представленный на сайте Alibaba.com, легкий и удобный в переноске. Передвигаться с ними легко, так что вам не придется беспокоиться о том, что ваши гаджеты разрядятся. Эти. Адаптер питания 16 В, 3 А. также совместим с несколькими типами электрических розеток и вилок, что обеспечивает удобство использования. Благодаря способности противостоять экстремальным температурам. Адаптер питания 16 В, 3 А. эффективно работает в широком диапазоне температур и редко перегревается.Оцените эти прекрасные возможности, делая покупки на Alibaba.com. Просмотрите сайт и откройте для себя много интересного. Адаптер питания 16 В, 3 А , который гарантирует, что каждый покупатель найдет себе идеальную пару. Их качество, долговечность и производительность обеспечат максимальную отдачу от вложенных в них инвестиций. Если вы ведете бизнес, используйте специальные предложения для. Адаптер питания 16 В, 3 А оптовиков и поставщиков, которые поднимают ваш бизнес.
Как сделать блок питания 15 В, 3 А
Как сделать блок питания 15в 3 ампера
В этом проекте мы узнаем, как легко сделать источник питания 15 В 3 А в домашних условиях с помощью видео и принципиальной схемы.это очень простой и полезный самодельный проект. В этом проекте мы также используем регулятор напряжения LM7815 для регулирования напряжения фиксированного 15 вольт. для создания этого проекта нам понадобятся некоторые компоненты.Как сделать источник питания 15 В, 3 А |
Компоненты:
- Трансформатор 12-0-12 или 24 В, 3 А
- D313 Транзистор
- LM7815 Регулятор напряжения
- 35v 1000 мкФ конденсатор
- 35v 220 мкФ конденсатор
- 1N5408 Диод
- 1N4007 Диод
- Печатная плата
- Паяльник
- Паяльная проволока
Теперь выполните несколько простых шагов и сделайте то же самое.
- Трансформатор имеет 2 стороны.
Схема блока питания 15 В, 3 А - Использование первичной стороны для источника питания 220 В.
- Вторичная сторона имеет 3 контакта.
- Подключите диод 1N5408 к 1-му контакту трансформатора, если вы используете трансформатор 12 В, оставьте 2-й контакт и используйте 3-й контакт для заземляющего провода.
- Теперь соедините положительную сторону конденсатора 1000 мкФ со второй стороной диода.
- И отрицательную сторону соединить с проводом заземления.
- Теперь входной провод регулятора напряжения соединить со 2-й стороной диода,
- А теперь диод 1N4007 соединить с заземляющим проводом регулятора напряжения, как на схеме,
- Теперь выходной провод регулятора напряжения соединить с базой транзистора,
- А теперь коллектор транзистора соединяется с входным проводом регулятора напряжения,
- Теперь положительная сторона конденсатора 220 мкФ подключена к выводу эмиттера транзистора,
- И отрицательная сторона конденсатора соединить с проводом заземления,
- Наконец, используйте вывод эмиттера для положительного выхода 15 В и провод заземления для отрицательного выхода.
- 1-я база
- 2-й коллектор
- 3-й излучатель
Узнаем больше тесто с просмотром видео:
Видео как сделать блок питания 15в 3 ампера:
Некоторые основные вопросы и ответы
Зачем нужен транзистор D313?Транзистор D313 работает от мощности 3 ампера, поэтому мы используем его для создания 3-амперного источника питания.
Почему выходной ток меньше 3 ампер?
его общая проблема от трансформатора.когда мы покупаем трансформатор на 3 ампера, на самом деле он на 2,5 ампера и более меньше. потому что магазины или производитель компании занимаются мошенничеством. В трансформаторе используется низкокачественный провод малой мощности. Таким образом, он обеспечивает нам низкий ток. Таблица номинального тока проводов24 вольт 3 ампер smps 72w импульсный источник питания 24v 3a трансформатор светодиодный источник питания
24 В, 3 А, SMP, 72 Вт, импульсный источник питания 24 В, 3 А, трансформатор, светодиодный источник питания, 24 В, 3 А, SMPS, 72 Вт, импульсный источник питания
Входное напряжение: 100 В переменного тока, ~ 240 В,
Выходное напряжение: 24 В,
Выходной ток: 3 А,
Выходная мощность : 72W
Введение в компанию:
Shenzhen Yidashun Technology Co.Ltd, основанная в 2007 году, является профессиональным производителем, занимающимся производством и продажей адаптеров для ноутбуков, универсальных адаптеров для ноутбуков, настольных адаптеров 12v 24V для светодиодов / видеонаблюдения, адаптеров переменного тока постоянного тока, настенных адаптеров, импульсных блоков питания в металлическом корпусе для светодиодов / видеонаблюдений, Зарядное устройство USB, автомобильное зарядное устройство, настенная розетка USB, удлинительная розетка и многое другое. Мы будем рады навсегда стать вашими друзьями и стратегическим партнером.
Обеспечение качества:
Группа контроля качества: Группа контроля качества, состоящая из более чем 20 профессиональных и технических сотрудников.Чтобы гарантировать 100% проверку продукции
Материал: строгий контроль использования материалов, соответствие международным стандартам.
Проверка полуфабрикатов: проверка продукции до 100% завершения.
Тест производственной линии: с рабочей группой или инженером по данным, который будет проверять машины и линии в установленный период.
Проверка готовой продукции: проверка качества и свойств перед упаковкой и загрузкой продукции.
Сертификат: CE, RoHS, FCC
Наши преимущества в обслуживании
Почему следует выбирать нас
1.Лучшее качество: у нас работают лучшие профессиональные и опытные инженеры и строгая система контроля качества и контроля качества. Ставка ремонта ниже 1% -2%.
2. Лучшая цена: мы производим продукцию нашей собственной компании, поэтому мы можем хорошо контролировать качество и снижать стоимость, предлагая конкурентоспособные цены и отличное качество.
3. Сильная производственная мощность: 5000 штук в день, может предоставить индивидуальный пакет по запросу.
4. Хорошее послепродажное обслуживание: гарантия 1 год.
5. Имея более чем восьмилетний опыт работы, мы более профессиональны для наших клиентов, предоставляем OEM и ODM.
Обслуживание:
Доступны услуги OEM и ODM
Открытие формы приветствуется
Возможна печать логотипа
Информация о пакете:
Размеры (Д * Ш * В): 159 * 98 * 41 мм
Вес: 304 г
Внутренний размер коробки: 165 * 103 * 46 мм
Вес внутренней коробки: 29G
PCS / CTN: 50 PCS / CTN CTN
размер: 43,3 * 35 * 20 см
GW / CTN: 17,5 кг
AC24V 3Amp одиночный адаптер питания
AC24V 3Amp Single Адаптер питания — блоки питания Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript.
В вашем браузере должен быть включен JavaScript, чтобы использовать функциональные возможности этого веб-сайта.
Больше просмотров
Наличие: Есть в наличии
Модель: VPA243000
Одноканальный, 3 А, 24 В, внесен в список UL
Войдите, чтобы увидеть цену
Детали
Номер модели | VPA243000 |
Каналы | 1 |
Вход | 100–240 В переменного тока |
Выход | 24 В переменного тока / 3 А |
Размеры продукта (ДхШхВ) | 5x2x1.2 дюйма (12,5x5x3) |
Размер упаковки (ДхШхВ) | 6,3×3,3×1,6 дюйма (16×8,5×4 см) |
Вес в упаковке | 2 фунта (0,9 кг) |
Адаптер питания переменного тока 24 В, 3 А, одиночный
Блоки питания 24 В, 3 А
Блок питания Protec 9000 / BC3 — это автономный источник питания, предназначенный для обеспечения питания 24 В постоянного тока и одновременной зарядки соответствующих батарей.Зарядное устройство использует коррекцию коэффициента мощности, чтобы обеспечить коэффициент мощности, близкий к единице, и технологию переключения, чтобы обеспечить легкий и эффективный блок.
Конструкция зарядного устройства такова, что сначала необходимо подключить к устройству сеть, прежде чем батареи будут способны питать нагрузку. Таким образом, если к зарядному устройству подключены только аккумуляторы, на клеммах нагрузки не будет выхода, пока не будет подана сеть. Источник питания 9000 / BC3 также совместим с панелями управления пожарной сигнализацией th Protec и телефонной системой убежища / пожарной сигнализации для инвалидов EVC40.
Устройства защиты по току
- Устройство защиты по току в локальном изоляторе с номиналом 3A
- Устройство защиты по току в распределительной плате 230V 6A Тип B
Варианты батарей
Срок службы батареи Модель | Размеры корпуса (мм) | Батареи | |
5 лет | 9000 / BC3 / 10 | 440 (ширина) x 385 (высота) x 144 (глубина) | 4 x 6V 10Ah батареи |
5 лет | 9000 / BC3 / 18 | 440 (w) x 385 (H) x 144 (D) | 2 x 12V 18Ah батареи |
5 лет | 9000 / BC3 / 24 | 440 (w ) x 385 (В) x 220 (Г) | 2 аккумулятора 12 В 24 Ач |
Входное напряжение сети | 230 В переменного тока номинальное +/- 10% |
Входной ток сети | 0.Максимум 5 А, предохранитель на 1 А (защита от перенапряжения) |
Выходы нагрузки | 2 отдельных выхода, с предохранителями на 3,15 А каждый |
Максимальная нагрузка покоя (Imax a) | Аккумуляторы 10 Ач — 2 А. Аккумуляторы 18Ач — 1,5А. Батареи 24 Ач — 1 А |
Максимальная аварийная нагрузка (Imax b) | 3A |
Выходное напряжение | 25-29 В постоянного тока при наличии сети, повышенное напряжение при отказе сети |
Выходная пульсация | Максимальный пик 1В до пика при полной выходной нагрузке |
Напряжение заряда аккумулятора | 27.3 В постоянного тока при 20ºC, температурная компенсация при -40 мВ / ºC с предохранителем на 5 А |
Максимальное внутреннее сопротивление батареи | 1 Ом |
Уровни неисправности батареи | Пониженное напряжение — 22 В постоянного тока (срабатывает реле неисправности), повышенное напряжение — 28,5 В пост. Тока (срабатывает реле неисправности) |
Отсечка по низкому напряжению батареи | 18,5 В пост. Тока (нагрузка снята с батарей) |
Мониторинг батареи | Жалоба в соответствии с EN54, часть 4 |
Потребление тока от батарей | 8 мА максимум 30 секунд после сбоя электросети, 0.Максимум 5 мА при активном отключении при низком напряжении |
Окружающая среда | 0-50ºC (относительная влажность 90%, без конденсации) |
Выход неисправности | Переключающие контакты, рассчитанные на 5A 30 В постоянного тока (неиндуктивные) |
Батареи | Свинцово-кислотные герметизированные до 24 В, 24 Ач (ограничено 24-часовой перезарядкой до 85% емкости) |
Технические документы, такие как руководства, загрузки программного обеспечения, семейства BIM и многое другое, доступны на нашем портале клиентов / поддержки.Чтобы получить доступ, пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите в свою учетную запись.
Зарегистрируйтесь или войдите в свою учетную запись12V 3A DC Power Supply Adapter купить по низкой цене в Индии
2709 2709 https://www.electronicscomp.com/12v-3a-dc-power-adapter-india https://www.electronicscomp.com/image/cache/catalog/12v-3a-power-adapter-800×800.jpg https://www.electronicscomp.com/image/cache/catalog/12v-3a-power-adapter-400×400.jpg 2021-08-01 04:35:40 65
Адаптер питания 12 В 3 А принимает входное напряжение переменного тока 100-240 В и обеспечивает выход постоянного тока 12 В 3 А
Характеристики: —
- Превосходное качество
- Защита от короткого замыкания, перенапряжения и перегрузки по току
- Невероятно низкая частота отказов
- Без минимальной нагрузки
- Этот источник питания представляет собой регулируемый центрально-положительный источник питания
- Конструкция вилки предназначена для индийских розеток, поэтому переходник не требуется
- Компактный размер и легкий вес
- Высокая надежность
- Регулируемое стабильное напряжение
- Адаптер на основе SMPS хорошего качества
- Стабилизированный выход, низкие пульсации и низкие помехи
- Одно выходное напряжение
- Высокая эффективность и низкое энергопотребление
Технические характеристики: —
- Вход — 100-240 В переменного тока 50/60 Гц
- Категория — Импульсный адаптер питания (SMPS)
- Тип выхода — DC
- Выход — 12 Вольт 3 А
* Изображения продукта показаны только в иллюстративных целях и могут отличаться от реального продукта.