Stromversorgung DC

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Emparro Schaltnetzteil 3-phasig 87690 Emparro Schaltnetzteil 3-phasig IN: 360 - 500VAC OUT: 24-28V/5ADC
SC-2423-000000000000087690
87690
IN: 360 - 500VAC OUT: 24-28V/5ADC
310,30 € *

bestellbar // Liefertermin noch unbekannt

Emparro67 Schaltnetzteil 1-phasig 9000-11112-1862020 Emparro67 Schaltnetzteil 1-phasig mit Class 2 (UL1310) und PELV
SC-2423-9000-11112-1862020
9000-11112-1862020
mit Class 2 (UL1310) und PELV
296,95 € *

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MCS-B Schaltnetzteil 1-phasig 85164 MCS-B Schaltnetzteil 1-phasig IN: 100-265VAC OUT: 24V/7,5ADC
SC-2423-000000000000085164
85164
IN: 100-265VAC OUT: 24V/7,5ADC
203,85 € *

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MCS Schaltnetzteil 3-phasig 85099 MCS Schaltnetzteil 3-phasig IN: 360-550VAC OUT: 24-28V/40ADC
SC-2423-000000000000085099
85099
IN: 360-550VAC OUT: 24-28V/40ADC
632,15 € *

bestellbar // Liefertermin noch unbekannt

MCS-B Schaltnetzteil 1-phasig 85373 MCS-B Schaltnetzteil 1-phasig IN: 90-265VAC OUT: 12-15V/2,5ADC
SC-2423-000000000000085373
85373
IN: 90-265VAC OUT: 12-15V/2,5ADC
117,90 € *

bestellbar // Liefertermin noch unbekannt

MCS Schaltnetzteil 1-phasig 85063 MCS Schaltnetzteil 1-phasig IN: 90-265VAC OUT: 24-28V/20ADC
SC-2423-000000000000085063
85063
IN: 90-265VAC OUT: 24-28V/20ADC
445,05 € *

bestellbar // Liefertermin noch unbekannt

MPS Schaltnetzteil 1-phasig 85055 MPS Schaltnetzteil 1-phasig IN: 185-265VAC OUT: 22-28V/10ADC
SC-2423-000000000000085055
85055
IN: 185-265VAC OUT: 22-28V/10ADC
534,90 € *

bestellbar // Liefertermin noch unbekannt

MCS Schaltnetzteil 2-phasig 857726 MCS Schaltnetzteil 2-phasig IN: 340-460VAC OUT: 24-28V/10ADC
SC-2423-000000000000857726
857726
IN: 340-460VAC OUT: 24-28V/10ADC
350,90 € *

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MP Diodenblock 896014 MP Diodenblock 24V/40ADC
SC-2423-000000000000896014
896014
24V/40ADC
115,15 € *

bestellbar // Liefertermin noch unbekannt

FKS Sicherungseinsatz FKS Sicherungseinsatz MNFS-15, 15 A 32 V hellblau, klein
SC-2423-000000000000090406
90406
MNFS-15, 15 A 32 V hellblau, klein
28,50 € *

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FKS Sicherungseinsatz FKS Sicherungseinsatz MNFS-10, 10A 32 V rot, klein
SC-2423-000000000000090405
90405
MNFS-10, 10A 32 V rot, klein
23,00 € *

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MCS Schaltnetzteil 1-phasig 85088 MCS Schaltnetzteil 1-phasig IN: 95-132VAC OUT: 24-28V/20ADC
SC-2423-000000000000085088
85088
IN: 95-132VAC OUT: 24-28V/20ADC
440,85 € *

bestellbar // Liefertermin noch unbekannt

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Ein Schaltnetzgerät wandelt die unstabilisierte Eingangsspannung in eine regelmäßige Ausgangsspannung um. In einer Impedanztransformation (oder Leistungsanpassung) wird das Signal des Eingangswiderstandes optimal an die notwendige Last des Ausgangswiderstandes angepasst. Der einfließende Wechselstrom (AC) wird im Schaltnetzteil in Gleichstrom (DC) umgewandelt und sorgt für eine geregelte Stromversorgung in der industriellen Automatisierungsindustrie. Somit kann eine gewünschte 24 Volt Gleichstrom Versorgung, aller angeschlossen Systemkomponenten sichergestellt werden. Die Eingangsspannung von 120/230 Volt kann mit einem Schaltnetzteil optimal umgewandelt werden und mit entsprechenden E/A-Modulen für die Sensorik und Aktorik nutzbar gemacht werden.

Aufbau und Funktionsweise von Schaltnetzteilen

Das Funktionsprinzip eines AC/DC Schaltnetzgerätes ist es die gewünschte Spannung an die Endgeräte abzugeben. Eine Diode im Inneren des Gerätes ist für die einseitigen Spannungs-Durchgang verantwortlich, der s.g. Netzfilter (Schaubild A). Sie wirkt dabei wie ein Rückschlagventil. Mithilfe der Gleichrichtermethode Zweipulsgleichrichter kann die erzeugte Halbwelle verdoppelt werden, um ein den Spannungsverlust zu minimieren (Schaubild B). Jedoch ist diese Spannung nicht konstant aufrechtzuerhalten, ein permanentes Ein- und Ausschalten würde die Schaltung dabei zu stark belasten. Ein Kondensator (Schaubild C) speichert Spannung und gibt diese bei Abnahme der Versorgungsspannung wieder ab. Eine Speicherdrossel hält den Stromfluss dabei nahezu konstant.

Funktionsweise Schaltnetzteil I

Funktionsweise und Aufbau eines Schaltznetzgerätes

Die gleichgerichtete und geglättete Netzspannung hat eine hohe Gleichspannung von 325 Volt und muss noch auf die gewünschte Ausgangsspannung verringert werden (bspw. 24 V oder 12 V). Eine entsprechende DC/DC-Wandlung muss erfolgen. Mithilfe eines Schalttransistors (Schaubild D) und eines Transformators (Schaubild E) erfolgt die Leistungsübertragung nach dem galvanischen Trennungsprinzip, welche die Eingangsspannung auf die sekundäre Spannung umwandelt. Nach einem erneuten Gleichrichter und Kondensator (Schaubild B und C) kann die gewünschte Stromspannung an den Verbraucher abgegeben werden. Ein zusätzlicher Kreislauf ermöglicht eine belastungsabhängige Ausgangsspannung, mittels einer Rückkopplung (Schaubild G) durch einen Optokoopler und der Steuerelektronik (Schaubild F) kann eine entsprechende Schaltung der Transistoren geregelt werden.

Aufbau Schaltnetzteil I

Funktionsweise und Aufbau eines Schaltznetzgerätes: Zusammenspiel der Schritte zur Spannungsumwandlung

Zubehör für die Stromversorgung mit Wechselspannung (DC)

Bei der Stromumwandlung von Wechselstrom auf Gleichstrom mithilfe eines Schaltnetzgerätes sind zahlreiche Sicherheits- und Monatagekomponenten einzeln auf Best4Automation erhältlich. Diverse Baugruppen und Teile an Zubehör für Schaltnetzteile dienen der Feingerätesicherung sowie der Befestigung der Systemkomponenten.

FKS Sicherungseinsätze in verschiedenen Farben als Flachsicherung-Ausführung für verschiedene Stromstärken dienen der Gerätesicherheit. Aufgebaut aus einem Glas- oder Keramikrohr an beiden Enden, zwischen denen sich ein Schmelzdraht befindet. Übersteigt die Stromstärke einen bestimmten Wert in einer ausreichenden Zeit, so schmilzt dieser Draht und unterbricht den Schaltkreis. Das Gerät schaltet ab und bleibt unbeschadet. Reparaturen und Wartungsarbeiten entfallen durch diese Leistungsschutzschalter.

Ein Schaltnetzgerät wandelt die unstabilisierte Eingangsspannung in eine regelmäßige Ausgangsspannung um. In einer Impedanztransformation (oder Leistungsanpassung) wird das Signal des Eingangswiderstandes optimal an die notwendige Last des Ausgangswiderstandes angepasst. Der einfließende Wechselstrom (AC) wird im Schaltnetzteil in Gleichstrom (DC) umgewandelt und sorgt für eine geregelte Stromversorgung in der industriellen Automatisierungsindustrie. Somit kann eine gewünschte 24 Volt Gleichstrom Versorgung, aller angeschlossen Systemkomponenten sichergestellt werden. Die Eingangsspannung von 120/230 Volt kann mit einem Schaltnetzteil optimal umgewandelt werden und mit entsprechenden E/A-Modulen für die Sensorik und Aktorik nutzbar gemacht werden.

Aufbau und Funktionsweise von Schaltnetzteilen

Das Funktionsprinzip eines AC/DC Schaltnetzgerätes ist es die gewünschte Spannung an die Endgeräte abzugeben. Eine Diode im Inneren des Gerätes ist für die einseitigen Spannungs-Durchgang verantwortlich, der s.g. Netzfilter (Schaubild A). Sie wirkt dabei wie ein Rückschlagventil. Mithilfe der Gleichrichtermethode Zweipulsgleichrichter kann die erzeugte Halbwelle verdoppelt werden, um ein den Spannungsverlust zu minimieren (Schaubild B). Jedoch ist diese Spannung nicht konstant aufrechtzuerhalten, ein permanentes Ein- und Ausschalten würde die Schaltung dabei zu stark belasten. Ein Kondensator (Schaubild C) speichert Spannung und gibt diese bei Abnahme der Versorgungsspannung wieder ab. Eine Speicherdrossel hält den Stromfluss dabei nahezu konstant.

Funktionsweise Schaltnetzteil I

Funktionsweise und Aufbau eines Schaltznetzgerätes

Die gleichgerichtete und geglättete Netzspannung hat eine hohe Gleichspannung von 325 Volt und muss noch auf die gewünschte Ausgangsspannung verringert werden (bspw. 24 V oder 12 V). Eine entsprechende DC/DC-Wandlung muss erfolgen. Mithilfe eines Schalttransistors (Schaubild D) und eines Transformators (Schaubild E) erfolgt die Leistungsübertragung nach dem galvanischen Trennungsprinzip, welche die Eingangsspannung auf die sekundäre Spannung umwandelt. Nach einem erneuten Gleichrichter und Kondensator (Schaubild B und C) kann die gewünschte Stromspannung an den Verbraucher abgegeben werden. Ein zusätzlicher Kreislauf ermöglicht eine belastungsabhängige Ausgangsspannung, mittels einer Rückkopplung (Schaubild G) durch einen Optokoopler und der Steuerelektronik (Schaubild F) kann eine entsprechende Schaltung der Transistoren geregelt werden.

Aufbau Schaltnetzteil I

Funktionsweise und Aufbau eines Schaltznetzgerätes: Zusammenspiel der Schritte zur Spannungsumwandlung

Zubehör für die Stromversorgung mit Wechselspannung (DC)

Bei der Stromumwandlung von Wechselstrom auf Gleichstrom mithilfe eines Schaltnetzgerätes sind zahlreiche Sicherheits- und Monatagekomponenten einzeln auf Best4Automation erhältlich. Diverse Baugruppen und Teile an Zubehör für Schaltnetzteile dienen der Feingerätesicherung sowie der Befestigung der Systemkomponenten.

FKS Sicherungseinsätze in verschiedenen Farben als Flachsicherung-Ausführung für verschiedene Stromstärken dienen der Gerätesicherheit. Aufgebaut aus einem Glas- oder Keramikrohr an beiden Enden, zwischen denen sich ein Schmelzdraht befindet. Übersteigt die Stromstärke einen bestimmten Wert in einer ausreichenden Zeit, so schmilzt dieser Draht und unterbricht den Schaltkreis. Das Gerät schaltet ab und bleibt unbeschadet. Reparaturen und Wartungsarbeiten entfallen durch diese Leistungsschutzschalter.