XP Power. Produktübersicht. AC-DC Schaltnetzgeräte. DC-DC Wandler. Konfigurierte Stromversorgungen. Kundenspezifische Lösungen

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2 Produktübersicht AC-DC Schaltnetzgeräte DC-DC Wandler Konfigurierte Stromversorgungen Kundenspezifische Lösungen 2

3 Präsentationsüberblick Linear- oder Getaktet? Betrachtungen zum Ausgang Betrachtungen zum Eingang Thermische Betrachtung Mechanik Lebensdauer Produkteinführungszeit Gesetzgebung 3

4 Linearnetzteil Linear- oder Getaktet? Schwer (Trafo) Gross Wirkungsgrad max 60% = heiss Begrenzter Eingangsspannungsbereich Kleine Restwelligkeit Kleine Schaltspitzen Wenig Oberschwingungen Geringere Kosten bei kleiner Leistung Solides, zuverlässiges Design Schaltnetzteil Leichte Bauform Kleine Abmessungen Wirkungsgrad 85-95% = warm Weitbereichseingang Netzwelligkeit Schaltspitzen Klirrfaktor Vergleichsweise hohe Kosten Ständige Verbesserung der Designs 4

5 Betrachtungen zum Ausgang Spannung(en) Belastungsstrom/Laststrom Regelung Absicherung/Schutz EMV - Elektromagnetische Verträglichkeit 5

6 Beispiel einer Spannungsregelung Ein Netzgerät hat nominal einen Ausgang von 5.02V, Wird der Wert der AC Eingangsspannung zwischen Minimal- und Maximalwert verändert, so variiert der Ausgang zwischen 5.015V und 5.03V. Spannungsregelung in % = ( ) / 5.02 x 100 = 0.29 % 6

7 Beispiel einer Lastregelung Ein Netzgeräte-Hersteller spezifiziert, dass für eine Laständerung von 5% auf 100%, die Änderung des Netzgeräteausgangs von 5.02V auf 5.05V bei einer Nominalspannung von 5.02V ist. Lastregelung in % = ( ) / 5. x 100 = +-1 % 7

8 Verhalten bei sprunghafter Laständerung Laststrom Ausgangsspannung 8

9 Ausgangsschutz Konstante Lastbegrenzung Konstante Strombegrenzung Trip & Restart oder Hicc-Up Verhalten Fold-Back Strombegrenzung Sicherungen oder Sicherungsautomaten 9

10 Hicc-Up und Fold Back 10

11 Ripple & Noise Schaltspitzen Netzripple Typische Ausgangsrippleform 11

12 Betrachtungen zum Eingang Spannung Schutz Einschaltstromstoss EMV 12

13 Strom bei konventioneller Gleichrichtung - Harmonische Verzerrung Spannung am Ladekondensator bei konentioneller Brückengleichrichtung Blindstromkompensation 13

14 Thermische Betrachtung Lagerung Betrieb Wirkungsgrad Wärmeabgabe EMV 14

15 Vorteile des Zero Current Switching (Wirkungsgrad) 250W Load 80% 62.5W Loss 85% 44.1W Loss 90% 27.8W Loss 93% 18.8W Loss (-57%) (-70%) 95% 13.1W Loss 15

16 Vorteile des Zero Current Switching (Leitungsgebundene & abgestrahlte Störungen) 16

17 Lebensdauer Zuverlässigkeit MTBF DVT EMV 17

18 Badewannenkurve Die Kurve hat 3 Bereiche; A Frühausfälle, B Nutzungsdauer, C Verschleissausfälle 18

19 Produkteinführungszeit COTS Kundenspezifische Lösung Modifiziertes Standardprodukt Standardprodukt EMV 19

20 Gesetzgebung Sicherheit EMV 20

21 Netzgeräte-Sicherheit Die Gesetzgebung fordert, dass bei der Entwicklung von elektrischen Geräten die Wahrscheinlichkeit einer Schädigung oder Zerstörung durch die folgenden Fälle soweit als irgend möglich minimiert werden. Elektrischer Schlag Risiko durch Energie Feuer Risiko durch hohe Temperaturen Strahlung Chemische Risiken 21

22 Emissions- und Immunitäts-Anforderungen IEC55011 Grenzwerte und Messverfahren für Funkentstörung für Industrielle, wissenschaftliche u. medizinische Hochfrequenzgeräte IEC55022 Grenzwerte und Messverfahren Funkstöreigenschaften für Einrichtungen der Informationstechnik IEC Grenzwerte für Ströme der Oberschwingungen IEC Grenzwerte von Spannungsänderungen, Spannungsschwankungen und Flicker IEC Prüfung der Störfestigkeit gegen die Entladung statischer Elektrizität IEC Prüfung der Störfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder IEC Prüfung der Störfestigkeit gegen schnelle transiente elektrische Störgrössen/Burst IEC Prüfung der Störfestigkeit gegen Stossspannungen IEC Störfestigkeit gegen leitungsgeführte Störgrössen, induziert durch hochfrequente Felder IEC Prüfung der Störfestigkeit gegen Magnetfelder mit energietechnischen Frequenzen 22

23 Our capabilities 23

24 24

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