PSU-S-12V/L-3.5A/9/PTC-TR-MC AWZ 825 v.2.2. Zasilacz stabilizowany, liniowy.

Podobne dokumenty
PSU-S-12V/L-1A/5/FTA-TR-MC AWZ 150 v.2.2. Zasilacz stabilizowany, liniowy.

PS401203, PS701205, PS , PS

PSDC161216T. PSDC 12V/16A/16x1A/TOPIC Zasilacz do 16 kamer HD.

PSDCSEP PSDCSEP 12V/8A/8x1A/TOPIC Zasilacz do 8 kamer HD z regulacją każdego kanału.

PSDCR PSDCR 12V/14A/16x1A/TOPIC Zasilacz do 16 kamer HD z miejscem na rejestrator.

PSDCR PSDCR 12V/8A/8x1A/TOPIC Zasilacz do 8 kamer HD z miejscem na rejestrator.

PSDC04122T. PSDC 12V/2A/4x0,5A/TOPIC Zasilacz impulsowy do CCTV.

PSDCSEP PSDCSEP 12V/4A/4x1A/TOPIC Zasilacz impulsowy do CCTV.

PSDC16128T. PSDC 12V/8A/16x0,5A/TOPIC Zasilacz do 16 kamer analogowych.

PSACH v.1.2 PSACH 24VAC/4A/1x4A Zasilacz AC do 1 kamery obrotowej, obudowa ABS

AWO 432 Blacha KD v.1.0

AWZ v.1.1 AWZ 12V/3A/9x0,5A Zasilacz liniowy do CCTV

DIN 1230 v.1.0 DIN 12V/3A Zasilacz na szynę DIN.

PSU-S/H-12V/S-7A/15/FTA-MC ASM 0712 v.1.0. Zasilacz stabilizowany, impulsowy.

PSB201202, PSB551204, PSB

PSDC16128 v.1.2 PSDC 12V/8A/16x0,5A Zasilacz impulsowy do CCTV

PSACH v.1.0 PSACH 24VAC/6A/1x6A/HERMETIC Zasilacz AC do CCTV

DINB v.1.0 DINB 13,8V/3A Zasilacz buforowy na szynę DIN.

R812T v.1.0 R 12V/8x1,5A/TOPIC Zasilacz RACK do 8 kamer HD

PSDC PSDC 12V/4A/4x1A Zasilacz do 4 kamer HD - PTC/TOPIC.

DINB v.1.0 DINB 13,8V/5A Zasilacz buforowy na szynę DIN.

Zasilacz buforowy 13,8V/2,5A/7Ah/AAT5

POE0448 v.1.0 PoE 48V/1,5A Zasilacz PoE do 4 kamer IP.

AWZ 523 PSU-U-24V/AC-0,4A/1/FTA-TRZ-MOD v.2.0

PSU-S/H-12V/S-8A/16/FTA/PTC-MC PSDC16128 v.1.1

AWZ v.1.1 AWZ 12V/2A/5x0,5A Zasilacz liniowy do CCTV

PSDC PSDC 12V/14A/16x1A Zasilacz impulsowy do CCTV.

Cechy: Przykład zastosowania zasilacza Switch.

AWZ 522. AWZ 12V/0,5A/M Moduł zasilacza do CCTV.

HPSB 2548C v.1.0 HPSB 48V/2,5A/2x17Ah Zasilacz buforowy, impulsowy

PSDC PSDC 12V/4A/4x1A

PSDC PSDC 12V/4A/8x0,5A Zasilacz impulsowy do CCTV.

MS MS 13,8V/2A Moduł zasilacza buforowego impulsowy.

Cechy: Przykład zastosowania zasilacza Switch.

AWZ 523. AWZ 24VAC/0,4A/M Moduł zasilacza do CCTV.

PSDC PSDC 12V/8A/8x1A Zasilacz impulsowy do CCTV.

PSDC PSDC 12V/8A/16x0,5A Zasilacz impulsowy do CCTV.

HPSBC ,8V/4A/17Ah

ML-13,8V/1A ML 1012 v.1.2 Moduł zasilacza buforowego liniowy.

PSDC PSDC 12V/4A/8x0,5A

PSDC PSDC 12V/4A/4x1A

PSAC v.1.2 PSAC 24VAC/6A/8x1A Zasilacz AC do 8 kamer analogowych.

PSDC PSDC 12V/8A/16x0,5A

Wydanie: 1 z dnia Zastępuje wydanie: Cechy: Przykład zastosowania.

PSAC v.1.1 PSAC 24VAC/4A/4x1A Zasilacz AC do 4 kamer HD.

HPSB 1248C v.1.0 HPSB 48V/1,2A/17Ah Zasilacz buforowy, impulsowy

Cechy: Przykład zastosowania.

PSDC PSDC 12V/4A/4x1A Zasilacz impulsowy do CCTV.

RAC24T v.1.0 RAC 24VAC/8x1A/TOPIC Zasilacz RACK do 8 kamer AC z separacją.

RP848 v.1.0 RP 48V/8x0,5A Zasilacz RACK do 8 kamer IP.

Cechy: SF108-C v1.0 Switch 10-portowy SF108-C do 8 kamer IP w obudowie. Wydanie: 1 z dnia Zastępuje wydanie:

Cechy: Przykład zastosowania.

PSDCB05125C. PSDCB 13,8V/5A/5x1A/17Ah. Zasilacz buforowy, impulsowy do CCTV. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia

HPSB 3512C v.1.0 HPSB 13,8V/3A/17Ah Zasilacz buforowy, impulsowy

Cechy: Przykład zastosowania

HPSB 20A12E v.1.0 HPSB 13,8V/20A/65Ah Zasilacz buforowy impulsowy

PSUPS10A12C. PSUPS 13,8V/12V/10A/17Ah. Zasilacz buforowy do 8 kamer HD i rejestratora. v.1.0. Zastępuje wydanie:

Cechy: SF108-C v1.0 Switch 10-portowy SF108-C do 8 kamer IP w obudowie. Wydanie: 2 z dnia Zastępuje wydanie: 1 z dnia

Wydanie: 1 z dnia Zastępuje wydanie: Cechy: Przykład zastosowania

Cechy: Przykład zastosowania.

ML 1012 v.1.2 ML13,8V/1A Moduł zasilacza buforowego liniowy.

Wydanie: 4 z dnia Zastępuje wydanie: 3 z dnia Cechy: Przykład zastosowania.

MSC MSC 12V/1,5A-24V/1A/M Moduł zasilacza do CCTV.

ADOC ADOC 27,6V/4A/OC

PSU-B-13,8V/S-2A/1/EL-TR-7Ah/MC AWZ200PS

Cechy: DS64 v1.0 DIN/Switch 6-portowy DS64 bez zasilacza do 4 kamer IP. Wydanie: 2 z dnia Zastępuje wydanie: 1 z dnia

PSU-B-13,8V/L-1A/1/EL-TR-1,2Ah/MC AWZ 100 v.2.1 Zasilacz buforowy, liniowy.

PSUPS10A12CR. v.1.0. PSUPS 13,8V/12V/10A/17Ah. Zasilacz buforowy do 8 kamer HD i rejestratora, z miejscem na rejestrator

PSBOC PSBOC 54V/5A/OC

PSU-U-24V/AC-4A/4/FTA/PTC-TR-MC PSAC 04244

HPSB 3524B v.1.0 HPSB 27,6V/3A/2x7Ah Zasilacz buforowy, impulsowy

BNC BNC 12V/4x1A. Zasilacz BNC do 4 kamer analogowych. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia

PSU-B/H-27,6V/S-5A/1/EL-2x17Ah/MC ABM 0524

HPSB 20A12C v.1.0 HPSB 13,8V/20A/17Ah Zasilacz buforowy impulsowy

PSBOC PSBOC 27,6V/5,5A/OC

MSR MSR 13,8V/1A Moduł zasilacza buforowego impulsowy z wyjściem technicznym FAC.

PSACH v.1.1 PSACH 24VAC/4A/4x1A Zasilacz AC do 4 kamer analogowych, obudowa ABS

HPSB 1824B v.1.0 HPSB 27,6V/1,5A/2x7Ah Zasilacz buforowy, impulsowy

AWZ 300. AWZ 13,8V/3A/17Ah/L

POE1648C v.1.0 PoE 54V/5A/4x17Ah Zasilacz PoE do 16 kamer IP z podtrzymaniem bateryjnym.

Wydanie: 2 z dnia Zastępuje wydanie: 1 z dnia Cechy: Przykład zastosowania.

PSBOC PSBOC 13,8V/11A/OC

PSU-B-13,8V/L-1A/1/EL-TR-7Ah/MC AWZ101

HPSB 3524B v.1.0 HPSB 27,6V/3A/2x7Ah Zasilacz buforowy, impulsowy

PSAC v.1.1 PSAC 24VAC/4A/4x1A Zasilacz AC do 4 kamer analogowych.

PSBOC PSBOC 27,6V/1,3A/OC

Cechy: DS54 v1.0 DIN/Switch 5-portowy DS54 dla 4 kamer IP bez zasilacza. Wydanie: 1 z dnia Zastępuje wydanie:

PSBOC PSBOC 27,6V/5,5A/OC

Cechy: Przykład zastosowania.

PSAC 04244SEP v.1.0 PSAC 24VAC/4A/4x1A/SEP Zasilacz AC do CCTV

HPSB 11A12D v.1.0 HPSB 13,8V/10A/40Ah Zasilacz buforowy, impulsowy

Cechy: Przykład zastosowania.

Cechy: Przykład zastosowania.

Cechy: DSA54 v1.0 DIN/Switch 5-portowy DSA54 dla 4 kamer IP z zasilaczem. Wydanie: 1 z dnia Zastępuje wydanie:

Transkrypt:

PSU-S-12V/L-3.5A/9/PTC-TR-MC AWZ 825 v.2.2 Zasilacz stabilizowany, liniowy. Wydanie: 3 z dnia 04.09.2009 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 30.06.2009

SPIS TREŚCI: 1. Opis techniczny. 1.1. Opis ogólny 1.2. Schemat blokowy 1.3. Opis elementów i złącz zasilacza 1.4. Parametry techniczne 2. Instalacja. 2.1. Wymagania 2.2. Procedura instalacji 3. Sygnalizacja pracy zasilacza. 3.1. Sygnalizacja optyczna 4. Obsługa oraz eksploatacja. 4.1. Zabezpieczenie przeciwzwarciowe 4.2. Zabezpieczenie przeciążeniowe 4.3 Konserwacja 1. Opis techniczny. 1.1. Opis ogólny. Zasilacz stabilizowany przeznaczony jest do zasilania urządzeń wymagających stabilizowanego napięcia o wartości 12V DC (11,0V 14,0V DC) i wydajności całkowitej 3.5A. Podstawowe cechy zasilacza: dziewięć wyjść zabezpieczonych niezależnie bezpiecznikami: awaria (zwarcie) w obwodzie któregoś z wyjść spowoduje zadziałanie zabezpieczenia SCP i odłączenie obwodu od zasilania DC (+U); optyczną sygnalizację pracy informującą o stanie: wyjść, zasilania AC; zabezpieczenia: przeciwzwarciowe (SCP), przeciążeniowe (OLP), termiczne (OHP), nadnapięciowe (OVP); zabezpieczenie przeciwzwarciowe: bezpieczniki powracalne (PTC) zabezpieczenia nadnapięciowe każdej grupy wyjść: A, B, C, w przypadku przekroczenia napięcia progowego na wyjściu zasilacz odłącza je, zabezpieczając odbiorniki przed uszkodzeniem. Zadziałanie układu sygnalizowane jest świeceniem czerwonej diody na płycie zasilacza 3 x OVP (AOVP, BOVP, COVP). regulację napięcia wyjściowego: A, B, C. W przypadku instalacji, gdzie występują znaczące spadki napięć na rezystancji przewodów doprowadzających do odbiorników, możliwa jest korekta wartości napięcia potencjometrem P A, P B, P C poszczególnej sekcji. metalowa obudowa (kolor RAL 9003) z panelem sygnalizacyjnym LED. Informacje o typach: Model AWZ150 PSU-S-12V/L-1A/5/FTA-TR-MC AWZ250 PSU-S-12V/L-2A/5/FTA-TR-MC AWZ255 PSU-S-12V/L-2A/5/PTC-TR-MC AWZ820 PSU-S-12V/L-3.5A/9/FTA-TR-MC AWZ825 PSU-S-12V/L-3.5A/9/PTC-TR-MC Opis Zasilacz stabilizowany liniowy 12V/DC z pięcioma niezależnymi wyjściami, zabezpieczonymi bezpiecznikami topikowymi. Zasilacz o całkowitej wydajności prądowej 1A@12V, z regulacją napięcia wyjściowego. Metalowa obudowa IP20 z panelem sygnalizacyjnym LED. Zasilacz stabilizowany liniowy 12V/DC z pięcioma niezależnymi wyjściami, zabezpieczonymi bezpiecznikami topikowymi. Zasilacz o całkowitej wydajności prądowej 2A@12V, z regulacją napięcia wyjściowego. Metalowa obudowa IP20 z panelem sygnalizacyjnym LED. Zasilacz stabilizowany liniowy 12V/DC z pięcioma niezależnymi wyjściami, zabezpieczonymi bezpiecznikami polimerowymi (PTC, powracalne). Zasilacz o całkowitej wydajności prądowej 2A@12V, z regulacją napięcia wyjściowego. Metalowa obudowa IP20 z panelem sygnalizacyjnym LED. Zasilacz stabilizowany liniowy 12V/DC z dziewięcioma niezależnymi wyjściami, zabezpieczonymi bezpiecznikami topikowymi. Zasilacz o całkowitej wydajności prądowej 3.5A@12V, z regulacją napięcia wyjściowego. Metalowa obudowa IP20 z panelem sygnalizacyjnym LED. Zasilacz stabilizowany liniowy 12V/DC z dziewięcioma niezależnymi wyjściami, zabezpieczonymi bezpiecznikami polimerowymi (PTC, powracalne). Zasilacz o całkowitej wydajności prądowej 3.5A@12V, z regulacją napięcia wyjściowego. Metalowa obudowa IP20 z panelem sygnalizacyjnym LED. 2

1.2. Schemat blokowy (rys.1). Rys.1. Schemat blokowy zasilacza. 1.3. Opis elementów i złącz zasilacza ( tab.1, tab.2, rys.2). Tabela 1. Element nr Opis [Rys. 2] A1, A2, A3, B1,B2, B3, C1, C2, C3: sygnalizacja optyczna stanu wyjść [1] AC: sygnalizacja optyczna zasilania AC AOVP, BOVP, COVP: sygnalizacja optyczna (PCB) zabezpieczenia nadnapięciowego (OVP) FA1, FA2, FA3, FB1, FB2, FB3, FC1, FC2, FC3: [2] bezpieczniki PTC w obwodzie wyjściowym (DC) [3] P: A, B, C potencjometry, regulacja napięcia wyjściowego danej grupy [4] WYJŚCIA zasilacza złącze (Tab.2) [5] F bezpiecznik w obwodzie zasilania (230V/AC) L-N złącze zasilania 230V/AC, [6] PE- złącze ochrony przeciwporażeniowej Tab.1. Elementy zasilacza. Tabela 2. [4] Opis wyjść zasilacza A1, A2, A3, B1, B2, B3, Wyjście zasilania DC: +U C1, C2, C3, GND (x3) Wyjście zasilania DC: -U (GND, zacisk wspólny) Tab.2. Zaciski wyjściowe zasilacza. 3

Rys.2. Widok zasilacza. 4

1.4. Parametry techniczne: - parametry elektryczne (tab.3) - parametry mechaniczne (tab.4) - bezpieczeństwo użytkowania (tab.5) - parametry eksploatacyjne (tab.6) Parametry elektryczne (tab. 3). Napięcie zasilania 230V/AC (-15%/+10%) Częstotliwość zasilania 50Hz Moc zasilacza P 42W max. Pobór prądu 0.5A/230V Napięcie wyjściowe 12,0V DC nom. Czas narastania, opadania i podtrzymania 60ms/70ms/12ms napięcia wyjściowego Zakres nastawy napięcia 11,0V 14,0VDC (-5%/+5%), 3x regulacja A, B, C Zakres regulacji napięcia ± 1% Napięcie tętnienia <10 mvp-p max. Prąd wyjściowy 9x 0,4A dla bezpieczników PTC 0,5A ΣI= 3,5A max (całkowity, ciagły) Zabezpieczenie przed zwarciem SCP 9 x 0, 5A ograniczenie poprzez bezpiecznik PTC, reset wymaga odłączenia obciążenia lub zasilania zasilacza na ok. 1 min. 110% 150% % mocy zasilacza Zabezpieczenie przed przeciążeniem OLP ograniczenie poprzez bezpiecznik PTC trzech sekcji, reset wymaga odłączenia obciążenia lub zasilania zasilacza na ok. 1 min. Zabezpieczenie nadnapięciowe OVP U>14,5 V odłączenie napięcia wyjściowego danej grupy (A, B, C), przywracane automatycznie Sygnalizacja optyczna: diody LED 1 5 (zielone) dioda LED AC (czerwona) diody LED AOVP, BOVP, COVP (czerwone) (na PCB zasilacza) Bezpiecznik F Bezpiecznik F A1 F C3 - stan wyjść A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1,C2, C3 stan normalny = świeci stan awarii= nie świeci - stan zasilania AC: stan normalny = świeci stan awarii= nie świeci - stan zabezpieczenia nadnapięciowego OVP: stan normalny = nie świeci stan awarii= świeci T 1A/250V PTC 0,5A/ 50V Parametry mechaniczne (tab. 4). Wymiary obudowy 235 x 235 x 98 (230 x 230 x 90) (WxHxD) Mocowanie 205 x 203 x Φ 6 WxH Waga netto/brutto 3,0/3,2 kg Kolor obudowy RAL 9003 Zamykanie Wkręt walcowy: od czoła obudowy Złącza Zasilanie 230Vac: Φ0,63-2,05 (AWG 22-12) Wyjścia DC : Φ0,51-2,05 (AWG 24-12) Uwagi Obudowa posiada dystans od podłoża montażowego w celu prowadzenia okablowania, chłodzenie konwekcyjne Bezpieczeństwo użytkowania (tab.5). Klasa ochronności PN-EN 60950-1:2004 I (pierwsza) Stopień ochrony PN-EN 60529: 2002 (U) IP20 Wytrzymałość elektryczna izolacji: - pomiędzy obwodem wejściowym (sieciowym) a obwodami wyjściowymi zasilacza (I/P-O/P) 3000 V/AC min. - pomiędzy obwodem wejściowym a obwodem ochronnym PE (I/P-FG) 1500 V/AC min. - pomiędzy obwodem wyjściowym a obwodem ochronnym PE (O/P-FG) 500 V/AC min. Rezystancja izolacji: - pomiędzy obwodem wejściowym a wyjściowym lub ochronnym 100 MΩ, 500V/DC Parametry eksploatacyjne (tab.6). Temperatura pracy Temperatura składowania Wilgotność względna Wibracje w czasie pracy Udary w czasie pracy Nasłonecznienie bezpośrednie Wibracje i udary w czasie transportu 5-10ºC...+40ºC +5ºC...+40ºC 30%...90%, bez kondensacji niedopuszczalne niedopuszczalne niedopuszczalne Wg PN-83/T-42106

2. Instalacja. 2.1 Wymagania. Zasilacz stabilizowany przeznaczony jest do montażu przez wykwalifikowanego instalatora, posiadającego odpowiednie (wymagane i konieczne dla danego kraju) zezwolenia i uprawnienia do przyłączania (ingerencji) w instalacje 230V/AC oraz instalacje niskonapięciowe. Urządzenie powinno być zamontowane w pomieszczeniach zamkniętych zgodnie z II klasą środowiskową, o normalnej wilgotności powietrza (RH=90% maks. bez kondensacji) i temperaturze z zakresu -10 C do +40 C. Zasilacz powinien pracować w pozycji pionowej tak, aby zapewnić swobodny konwekcyjny przepływ powietrza przez otwory wentylacyjne obudowy. Przed przystąpieniem do instalacji, należy sporządzić bilans obciążenia zasilacza. W czasie normalnej eksploatacji suma prądów pobieranych przez odbiorniki nie może przekroczyć I=3,5A (P=42W max.). Ponieważ zasilacz zaprojektowany jest do pracy ciągłej nie posiada wyłącznika zasilania, dlatego należy zapewnić właściwą ochronę przeciążeniową w obwodzie zasilającym. Należy także poinformować użytkownika o sposobie odłączenia zasilacza od napięcia sieciowego (najczęściej poprzez wydzielenie i oznaczenie odpowiedniego bezpiecznika w skrzynce bezpiecznikowej). Instalacja elektryczna powinna być wykonana według obowiązujących norm i przepisów. 2.2 Procedura instalacji. 1. Przed przystąpieniem do instalacji należy upewnić się, że napięcie w obwodzie zasilającym 230V jest odłączone. 2. Zamontować zasilacz w wybranym miejscu i doprowadzić przewody połączeniowe. 3. Wyjąć bezpiecznik sieciowy zabezpieczający obwód zasilania. 4. Przewody zasilania podłączyć do zacisków L-N. Przewód uziemiający podłączyć do zacisku oznaczonego symbolem uziemienia. Połączenie należy wykonać kablem trójżyłowym (z żółto-zielonym przewodem ochronnym PE). Przewody zasilające należy doprowadzić do odpowiednich zacisków kostki przyłączeniowej, poprzez przepust izolacyjny. Szczególnie starannie należy wykonać obwód ochrony przeciwporażeniowej: żółto-zielony przewód ochronny kabla zasilającego musi być dołączony z jednej strony do zacisku oznaczonego w obudowie zasilacza. Praca zasilacza bez poprawnie wykonanego i sprawnego technicznie obwodu ochrony przeciwporażeniowej jest NIEDOPUSZCZALNA! Grozi uszkodzeniem urządzeń, porażeniem prądem elektrycznym. 5. Podłączyć przewody odbiorników do złączy: A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 i GND x3 (z zachowaniem polaryzacji). 6. W przypadku instalacji, gdzie występują znaczące spadki napięć na rezystancji przewodów doprowadzających do odbiorników, możliwa jest korekta wartości napięcia potencjometrem A - wyjścia A1, A2, A3 B - wyjścia B1, B2, B3 C - wyjścia C1, C2, C3 7. Włożyć bezpiecznik w obwodzie zasilania i załączyć zasilanie. 8. Sprawdzić sygnalizację optyczną pracy zasilacza. 9. Po zainstalowaniu i sprawdzeniu poprawności działania zasilacza należy zamknąć obudowę. 3. Sygnalizacja pracy zasilacza. Zasilacz wyposażony jest w optyczną sygnalizację stanów pracy. 3.1 Sygnalizacja optyczna (rys.3.). Diody LED A1.C3 zielone sygnalizują stan zasilania na wyjściach: A1..C3. W przypadku zaniku zasilania na wyjściu (zadziałanie bezpiecznika), odpowiednia dioda LED przestaje świecić (A1 dla wyjścia A1 itd.). Dioda LED AC czerwona sygnalizuje stan zasilania na wejściu modułu zasilacza. W przypadku zaniku zasilania na wejściu (brak 230V/AC, uszkodzenie F) dioda nie świeci. 6

Diody LED AOVP, BOVP, COVP czerwone (na PCB zasilacza) sygnalizują stan zabezpieczenia nadnapięciowego danej grupy wyjść: A, B, C. W przypadku zadziałanie zabezpieczenia odpowiednia dioda LED świeci (AOVP dla grupy wyjść A itd.). Rys.3. Widok panelu LED. 4. Obsługa oraz eksploatacja. 4.1 Postępowanie w przypadku zwarcia (zadziałanie SCP) wyjścia zasilacza. Wyjścia zasilacza A1 C3 zabezpieczone są przeciwzwarciowo poprzez bezpieczniki polimerowe (PTC powracalne). W przypadku obciążenia wyjścia prądem 0,5A następuje automatyczne odłączenie napięcia wyjściowego. Przywrócenie napięcia na wyjściu wymaga odłączenia obciążenia wyjścia lub zasilania 230V/AC na okres ok. 1min. 4.2 Postępowanie w przypadku przeciążenia sekcji zasilacza (zadziałanie OLP). Poszczególne wyjścia główne trzech sekcji zasilacza wyposażone są w zabezpieczenia z wykorzystaniem bezpieczników polimerowych PTC. W przypadku obciążenia danej sekcji zasilacza prądem przekraczającym 1,6A następuje automatyczne odłączenie napięcia wyjściowego sygnalizowane przez zgaszenie wszystkich diod LED danej sekcji. Przywrócenie napięcia na wyjściu wymaga odłączenia obciążenia całej sekcji lub zasilania 230V/AC na okres ok. 1min. 4.3 Konserwacja. Wszelkie zabiegi konserwacyjne można wykonywać po odłączeniu zasilacza od sieci elektroenergetycznej. Zasilacz nie wymaga wykonywania żadnych specjalnych zabiegów konserwacyjnych jednak w przypadku znacznego zapylenia wskazane jest jedynie odkurzenie jego wnętrza sprężonym powietrzem. W przypadku wymiany bezpiecznika należy używać zamienników zgodnych z zalecanymi. 7

Pulsar K.Bogusz Sp.j. Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Polska Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50 e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl http:// www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl OZNAKOWANIE WEEE Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi domowymi odpadami. Według dyrektywy WEEE obowiązującej w UE dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy stosować oddzielne sposoby utylizacji. W Polsce zgodnie z przepisami ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, który zamierza się pozbyć tego produktu, jest obowiązany do oddania ww. do punktu zbierania zużytego sprzętu. Punkty zbierania prowadzone są m.in. przez sprzedawców hurtowych i detalicznych tego sprzętu oraz gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów. Prawidłowa realizacja tych obowiązków ma znaczenie zwłaszcza w przypadku, gdy w zużytym sprzęcie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI 1. Pulsar K. Bogusz Sp.j. (producent) udziela dwuletniej gwarancji jakości na urządzenia, począwszy od daty nabycia zamieszczonej na dowodzie zakupu. 2. W przypadku braku dowodu zakupu przy zgłoszeniu reklamacji, trzyletni okres gwarancji jest liczony od daty produkcji urządzenia. 3. Gwarancja obejmuje nieodpłatną naprawę lub wymianę na odpowiednik funkcjonalny (wyboru dokonuje producent) niesprawnego urządzenia z przyczyn zależnych od producenta, w tym wad produkcyjnych i materiałowych, o ile wady zostały zgłoszone w okresie gwarancji (pkt.1 i 2). 4. Podlegający gwarancji sprzęt należy dostarczyć do punktu, w którym został on zakupiony lub bezpośrednio do siedziby producenta. 5. Gwarancją objęte są urządzenia kompletne z pisemnie określonym rodzajem wady w poprawnie wypełnionym zgłoszeniu reklamacyjnym. 6. Producent, w razie uwzględnienia reklamacji, zobowiązuje się do dokonania napraw gwarancyjnych w możliwie najkrótszym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia do serwisu producenta. 7. Okres naprawy z pkt.5 może być przedłużony w przypadku braku możliwości technicznych dokonania naprawy oraz w przypadku sprzętu przyjętego warunkowo do serwisu ze względu na niedopełnienie warunków gwarancji przez reklamującego. 8. Wszelkie usługi serwisowe wynikające z gwarancji dokonywane są wyłącznie w serwisie producenta. 9. Gwarancją nie są objęte wady urządzenia wynikłe z: - przyczyn niezależnych od producenta, - uszkodzeń mechanicznych, - nieprawidłowego przechowywania i transportu, - użytkowania niezgodnego z zaleceniami instrukcji obsługi lub przeznaczeniem urządzenia, - zdarzeń losowych, w tym wyładowań atmosferycznych, awarii sieci energetycznej, pożaru, zalania, działania wysokich temperatur i czynników chemicznych, - niewłaściwej instalacji i konfiguracji (niezgodnej z zasadami zawartymi w instrukcji), 10. Utratę uprawnień wynikających z gwarancji w każdym wypadku powoduje stwierdzenie dokonania zmian konstrukcyjnych lub napraw poza serwisem producenta lub, gdy w urządzeniu w jakikolwiek sposób zmieniono lub uszkodzono numery seryjne lub nalepki gwarancyjne. 11. Odpowiedzialność producenta względem nabywcy ogranicza się do wartości urządzenia ustalonej według ceny hurtowej sugerowanej przez producenta z dnia zakupu. 12. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia, wadliwego działania lub niemożliwości korzystania z urządzenia, w szczególności jeśli wynika to z niedostosowania się do zaleceń i wymagań zawartych w instrukcji lub zastosowania urządzenia. 8