- โซลิดสเตตรีเลย์
- แผ่นระบายความร้อน
- โมดูลเซมิคอนดักเตอร์ ซีรีส์บริดจ์เรกติไฟเออร์
- รีเลย์เวลา
- เคาน์เตอร์แสดงผลแบบดิจิตอล
- ตัวควบคุมระดับน้ำ
- จับเวลา
- แหล่งจ่ายไฟสลับ
- สวิตช์เท้า
- ตัวควบคุมปั๊มน้ำพัดลม
รายละเอียดสินค้า
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
วงจรเรียงกระแสและโมดูลควบคุมแรงดันไฟฟ้าซีรีส์ MZD1 และ MZD3 ใช้การออกแบบวงจรรวมขนาดใหญ่ ซึ่งรวมวงจรการตรวจจับแบบซิงโครนัส วงจรควบคุมการเปลี่ยนเฟส วงจรทริกเกอร์ไดรฟ์ สะพานควบคุมอย่างสมบูรณ์ที่ประกอบด้วยไทริสเตอร์ทางเดียว วงจรดูดซับความต้านทาน-ความจุ RC และพลังงาน วงจรอุปทาน บูรณาการโดยใช้ชิปสี่เหลี่ยมที่มีแรงดันไฟฟ้าตกเล็กน้อยและการเชื่อมบอร์ดหุ้มทองแดง DCB เทคโนโลยีชิป SMT ลดการใช้พลังงานปรับปรุงประสิทธิภาพเอื้อต่อการประหยัดพลังงานและประสิทธิภาพที่มั่นคง ภายใต้การควบคุมอินพุตของการปรับด้วยตนเองหรืออัตโนมัติ โมดูลจะตระหนักถึงการรวมวงจรควบคุมและวงจรหลักของไทริสเตอร์ผ่านวงจรทริกเกอร์การเปลี่ยนเฟส เพื่อให้โมดูลมีฟังก์ชันการควบคุมพลังงานในการควบคุมกระแสอ่อนและกระแสแรง และ สร้างกระแสไฟฟ้าแรงที่สามารถเปลี่ยนมุมการนำไฟฟ้าได้ จากนั้นสัญญาณพัลส์ทริกเกอร์จะควบคุมไทริสเตอร์ภายในตามลำดับเพื่อแปลงกระแสสลับเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงแบบพัลซิ่งพร้อมแอมพลิจูดที่ปรับได้ไม่จำกัดตั้งแต่ 0V ถึงแรงดันกริดสูงสุด . ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในแหล่งจ่ายไฟต่างๆ เสถียรภาพแรงดันไฟฟ้า มอเตอร์ DC การกระตุ้น การเชื่อม การชุบด้วยไฟฟ้า การชาร์จ และโอกาสอื่นๆ
การใช้งานทั่วไปของผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์ทำความร้อน: เตาไฟฟ้า, เตาอบ, อุปกรณ์ทำความร้อน, อุปกรณ์ฉีดขึ้นรูป, อุปกรณ์สิ่งทอ, ระบบอบแห้ง ระบบจ่ายไฟ อุปกรณ์แสงสว่าง: ไฟเวที, ไฟโรงแรม, ไฟอุตสาหกรรม, ไฟสาธารณะ มอเตอร์ขับเคลื่อนและการควบคุมความเร็ว: มอเตอร์พัดลม, มอเตอร์ปั๊มน้ำ , มอเตอร์แรงบิด และอื่นๆ การควบคุมทางอุตสาหกรรม: หม้อแปลงด้านปฐมภูมิ, ขดลวดเหนี่ยวนำ, การชุบโลหะด้วยไฟฟ้า, การเชื่อม ฯลฯ
ลักษณะประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
1. ขั้วควบคุมอินพุตและวงจรหลักกระแสแรงสูงถูกแยกออกอย่างสมบูรณ์ และสื่อฉนวนมีค่ามากกว่า 2000VAC 2. โมดูลใช้ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์คุณภาพสูงและปลอดภัย เทคโนโลยีแพทช์ SMT ชิปไทริสเตอร์กำลังสูง และความร้อนต่ำ แผ่นฐานต้านทานทองแดงเซรามิก (DCB) หม้อแปลงซิงโครนัสในตัวประกอบด้วยโครงสร้างแบบบูรณาการ อีพ็อกซี่เรซิ่น potting ขนาดเล็ก ประสิทธิภาพการทำงานที่มั่นคง ความน่าเชื่อถือสูง 3. มีฟังก์ชันการชดเชยเชิงเส้น เอาต์พุตเป็นเส้นโค้งลักษณะเชิงเส้น ความต้านทานและความจุ RC ในตัวดูดซับการรบกวนฮาร์มอนิกน้อยและมีความสามารถในการป้องกันการรบกวนที่มีประสิทธิภาพ 4. โมดูลนี้เข้ากันได้กับสัญญาณอินพุตอัตโนมัติเช่น 0-5VDC, 1-5VDC, 0-10VDC, 2-10VDC, 0-10mA, 4-20mA เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถควบคุมด้วยตนเองด้วย 2-10k /2w โพเทนชิออมิเตอร์และมีช่วงการปรับที่กว้าง ความแม่นยำในการปรับเอาต์พุตสูง 5. ได้รับการออกแบบด้วยไฟแสดงสถานะ LED สีเขียวและไฟแสดงสถานะจำนวนการปรับเอาต์พุต LED สีแดงเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้สังเกตสถานะการทำงาน 6. แรงดันไฟฟ้าขาออกมีเสถียรภาพและสามารถแปลงไฟ AC เป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงได้โดยตรงพร้อมแอมพลิจูดที่ปรับได้ไม่ จำกัด
ความหมายของแบบจำลอง
| MZD3 R50150A | ความหมายของแบบจำลอง |
| เอ็ม | โลโก้บริษัท: ญ: หมิงซิน |
| แซดดี | โมดูลเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าและตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า |
| 3 | 1: เฟสเดียว 3: สามเฟส |
| อาร์ | โหมดควบคุม: 0-10mA, 4-20mA, 1-5VDC, 2-10V, โพเทนชิโอมิเตอร์ 2-10KΩ |
| 50 | แรงดันโหลดเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าขาออก: เฟสเดียว 22: 0-220VDC, สามเฟส 50: 0-500VDC |
| 150เอ | กระแสไฟที่กำหนดของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าขาออก: 30A 60A 100A 150A 200A 300A 450A |
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| สาม ซึ่งกันและกัน ทั้งหมด ไหล ปรับแต่ง กด แม่พิมพ์ ชิ้นส่วน | ชื่อสินค้า | MZD3 R5030、MZD3 R5600、MZD3 R50100、MZD3 R50150、MZD3 R50200 |
| ช่วงการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าขาออก | 0-500VDC | |
| กระแสโหลดเอาท์พุต | 30A、60A、100A、150A、200A | |
| วิธีการควบคุมอินพุต | R:10K โพเทนชิออมิเตอร์ V:0-5VDC L:4-20mA | |
| แรงดันขาออก | 500VDC | |
| ต้านทานแรงดันปานกลาง | 2500VAC | |
| ความต้านทานของฉนวน | 1,000MΩ/500VDC | |
| อุณหภูมิแวดล้อม | -25°C-+85°C | |
| วิธีการติดตั้ง | ยึดติด | |
| น้ำหนัก | 480ก |
การเขียนแบบมิติและแผนภาพการเดินสายไฟ

คำแนะนำในการบรรจุผลิตภัณฑ์
โครงสร้างวงจรภายในของ MZD1 เป็นชิปไทริสเตอร์กำลังสูงสี่ตัวที่มีเอาต์พุตป้องกันการขนานและไม่มีการเชื่อมเป็นโมฆะ โครงสร้างวงจรภายในของ MZD3 เป็นชิปไทริสเตอร์กำลังสูง 6 ตัวที่มีเอาต์พุตป้องกันการขนานและไม่มีการเชื่อมเป็นโมฆะ แผ่นฐานพันธะทองแดง-เซรามิก (DCB) ต้านทานความร้อนต่ำ กระจายความร้อนได้ดี มีเสถียรภาพและความน่าเชื่อถือสูง แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟคือ 380VAC และแรงดันไฟฟ้าพิเศษสามารถปรับแต่งได้จากบริษัท
การเลือกโมดูลและข้อควรระวัง
1. การเลือกข้อกำหนดเฉพาะในปัจจุบันควรคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า ผลกระทบในปัจจุบัน อุณหภูมิแวดล้อม สภาวะการกระจายความร้อน ฯลฯ และปล่อยให้มีช่องว่างสำหรับการเลือก โหลดตัวต้านทาน: กระแสไฟที่กำหนดของโมดูลควรเป็น 3-4 เท่าของกระแสไฟที่กำหนดของโหลด โหลดอุปนัย: กระแสไฟที่กำหนดของโมดูลควรเป็น 5-6 เท่าของกระแสไฟที่กำหนดของโหลด
2. โมดูลไม่สามารถทำงานที่มุมการนำขนาดเล็กได้เป็นเวลานาน มิฉะนั้น จะร้อนขึ้นหรือไหม้อย่างรุนแรง โดยทั่วไป แรงดันไฟฟ้าขาออกจะถูกปรับสูงกว่า 1/2 ของแรงดันไฟฟ้าขาเข้า
3. หากต้องการป้องกันแรงดันไฟเกินหรือกระแสเกิน คุณสามารถเชื่อมต่อไดโอดที่ปลายอินพุตและเอาต์พุต หรือเลือกตัวต้านทานแบบพายโซริสเตอร์ 800V-900V เพื่อการป้องกันแรงดันไฟเกินที่มีประสิทธิภาพ วงจรหลักเชื่อมต่อกับฟิวส์หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ และมีค่าเป็น 1.5 เท่าของโหลดจริง
4. เลือกหม้อน้ำอย่างเหมาะสม ต้องติดตั้งหม้อน้ำสำหรับโหลดที่สูงกว่า 10A และบังคับระบายความร้อนด้วยอากาศหรือระบายความร้อนด้วยน้ำสำหรับโหลดที่สูงกว่า 40A
5. ไม่สามารถปรับความเร็วของมอเตอร์แบบอะซิงโครนัสได้อย่างแม่นยำ เหมาะสำหรับมอเตอร์แรงบิด พัดลม มอเตอร์ปั๊มน้ำ และโอกาสอื่น ๆ ที่ไม่มีข้อกำหนดความเร็วสูงสามารถทำได้ผ่านโมดูลควบคุมแรงดันไฟฟ้า .
6. เทอร์มินัล COM เป็นขั้วลบทั่วไปของเทอร์มินัลการทำงานแต่ละเทอร์มินัล จะต้องเป็นขั้วบวกที่สัมพันธ์กับเทอร์มินัล COM การควบคุม (เปิดเต็มที่หรือปิดเต็มที่)
7. ลักษณะการควบคุมของแต่ละเทอร์มินัลการทำงานล้วนเป็นลักษณะเชิงบวกทั้งหมด กล่าวคือ ยิ่งแรงดันไฟฟ้าควบคุมสูงเท่าใด แรงดันเอาต์พุตของวงจรหลักกระแสไฟฟ้าแรงก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น













