MR2012Vxx IMPULSOWY ZASILACZ STAŁOPRĄDOWY. MR2012V05 500mA MR2012V07 700mA MR2012V mA MR2012V mA MR2012V mA

Podobne dokumenty
MR2011BVxx IMPULSOWY ZASILACZ STAŁOPRĄDOWY. MR2011BV mA MR2011BV mA MR2011BV mA

MR2012Vxx. tel: , ul. Bociania 8, Pszczyna 1 Luty 2012 rev1.1

Wysokiej jakości elementy renomowanych producentów takich jak WURTH, VISHAY, IR, MURATA zapewniają długą bezawaryjną pracę.

MR2011BVxx-Mx. IMPULSOWY ZASILACZ STAŁOPRĄDOWY MR2011BV15-Mx 1500mA MR2011BV28-Mx 2800mA MR2011BV30-Mx 3000mA

Prosty montaż i małe gabaryty umożliwiają zastosowanie modułu LED w różnych aplikacjach od zastosowań latarkowych po systemy oświetleniowe.

Prosty montaż i małe gabaryty umożliwiają zastosowanie modułu LED w różnych aplikacjach od zastosowań latarkowych po systemy oświetleniowe.

LE20XPG-xx-Mx KOMPAKTOWY MODUŁ ŚWIETLNY LED LIGHT ENGINE. 1.Charakterystyka:

Projektowanie i produkcja urządzeń elektronicznych

SDD287 - wysokoprądowy, podwójny driver silnika DC

ZASILACZ DC AX-3003L-3 AX-3005L-3. Instrukcja obsługi

Driver LED 1x1,5A/60V

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230

SDD287 - wysokoprądowy, podwójny driver silnika DC

PLD48 PIXEL DMX LED Driver

Instrukcja obsługi. PLD 24 - pixel LED driver DMX V MODUS S.J. Wadowicka Kraków, Polska.

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego

INSTRUKCJA INSTALACJI

Moduł Zasilacza Buforowego MZB-01

Instrukcja obsługi SDC106

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15

Wyjścia analogowe w sterownikach, regulatorach

Instrukcja obsługi SMC124 Sterownik silnika krokowego 0,5 3,6 A 1/2-1/128 kroku

seria MCHQ80VxB SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA Zasilacz stałonapięciowy/stałoprądowy LED o mocy 80W z funkcją ściemniania (3 w 1) WYJŚCIE WEJŚCIE

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting

ZASILACZ IMPULSOWY NSP-2050/3630/6016 INSTRUKCJA OBSŁUGI

seria MCHQ150VxB SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA Zasilacz stałonapięciowy/stałoprądowy LED o mocy 150W z funkcją ściemniania (3 w 1) WYJŚCIE WEJŚCIE

PL B1. POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole, PL BUP 05/18. JAROSŁAW ZYGARLICKI, Krzyżowice, PL WUP 09/18

Zasilacz Buforowy ZB IT - Informacja Techniczna

ATX 2005 POWER SUPPLY PWM SUPERVISOR

Moduł Zasilacza Buforowego MZB-01EL

seria MCHQ60VxB SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA Zasilacz stałonapięciowy/stałoprądowy LED o mocy 60W z funkcją ściemniania (3 w 1) WYJŚCIE WEJŚCIE

d&d Labo Chargerbatery v.03 Zasilacz awaryjny ze sterowaniem mikroprocesorowym Przeznaczenie, działanie: h = ((Ah x V) / W ) / 1,6

Badanie diod półprzewodnikowych i elektroluminescencyjnych (LED)

SERIA D STABILIZATOR PRĄDU DEDYKOWANY DO UKŁADÓW LED

Instrukcja obsługi Zasilacz regulowany WINNERS XL4015 USB

PL B1. Hajduczek Krzysztof,Opole,PL BUP 20/05. Budziński Sławomir, Jan Wierzchoń & Partnerzy

PiXiMo Driver LED 12x350 ma

Instrukcja instalacji modułów wejść M910E M920E, modułu wejść/wyjść M921E oraz modułu wyjść M901E.

MODEL MCHQ185V12B MCHQ185V24B MCHQ185V36B

ZASILACZ BUFOROWY aps-612_pl 03/17

Sterowników SULED1. Sterownik znaków aktywnych SULED1 IS Wydanie 1. Strona 1 z 6. Grupa Instrukcja obsługi i stosowania

SPECYFIKACJA HTC-K-VR. Kanałowy przetwornik CO2 z wyjściem analogowym V i progiem przekaźnikowym

Moduł wejść/wyjść VersaPoint

SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTCVVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P

PX342. Driver PWM 1x10A INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX Relay Module INSTRUKCJA OBSŁUGI

POWER MODULE 325VDC/2000VA

Analogowy termostat elektroniczny RTSZ-3.1

ASTOR IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe. Rozdzielczość 12 bitów. Kod: B8. 4-kanałowy moduł ALG320 przetwarza sygnały cyfrowe o rozdzielczości 12

Instrukcja obsługi. MLD 24 mini LED driver LED V MODUS S.J. Wadowicka Kraków, Polska.

PSBOC PSBOC 54V/5A/OC

STEROWNIK MIKROPROCESOROWY PWM EC-10. Dla oświetlenia LED RGB. wersja oprogramowania: 1.7

Badanie bezzłączowych elementów elektronicznych

EUROSTER 3202 instrukcja obsługi 1 EUROSTER Cyfrowy regulator temperatury z panelem dotykowym

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SEPARATORA SYGNAŁÓW BINARNYCH. Typ DKS-32

KARTA KATALOGOWA REGULATORÓW ZASILANIA DIODY LASEROWEJ AKR

SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTC-VVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P

Instrukcja montażu systemu FZLV. ver. 16.1

LUBUSKIE ZAKŁADY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH LUMEL W ZIELONEJ GÓRZE STEROWNIK MOCY JEDNOFAZOWY TYP RP7

Instrukcja obsługi SMC108 Wysokonapięciowy sterownik silnika krokowego o prądzie do 8A

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

MULTIMETR CYFROWY AX-585

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna

Instrukcja obsługi SMC104

INSTRUKCJA OBSŁUGI M9805G #02998 MULTIMETR CĘGOWY

EUROSTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 EUROSTER 1316

MULTIMETR CYFROWY AX-582 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Rys. 1. Przekaźnik kontroli ciągłości obwodów wyłączających typu RCW-3 - schemat funkcjonalny wyprowadzeń.

Sygnalizator zewnętrzny AT-3600

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-150RB-xx SPBZ

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-201B, PWS-201RB

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

UDCD-1/5, UDCD-1/10, UDCD-1/15,

Przetwornik temperatury RT-01

1 Badanie aplikacji timera 555

Moduł Zasilacza Buforowego MZB-02

USZH12/24 Uniwersalny sterownik z histerezą wersja 12/24*

d&d Labo Chargerbatery v.02 Zasilacz awaryjny Przeznaczenie, działanie: h = ((Ah x V) / W ) / 1,6

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-07L

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

SID1812 Cyfrowy sterownik silnika DC z regulacją prędkości, kierunku obrotów i funkcją soft-startu.

Instrukcja ST-226/ST-288

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting

OP-VR4-S. Czterokanałowy rozdzielacz sygnału audio i wideo wyposażony w separator zwarć. Separator zwarć linii audio. Instrukcja dla instalatorów

POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK DO POMIARU REZYSTANCJI DOZIEMIENIA MDB-01

Zbiór zadań z elektroniki - obwody prądu stałego.

WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE SPECJALNE LIMAT Z WBUDOWANYM ZABEZPIECZENIEM NADPRĄDOWYM FIRMY ETI POLAM

Ładowarka UAC-01. Przeznaczenie. Parametry Techniczne

UT 30 B UT 30 C UT 30 D UT 30 F

Konwerter DAN485-MDIP

PL B1. Sposób zabezpieczania termiczno-prądowego lampy LED oraz lampa LED z zabezpieczeniem termiczno-prądowym

DWUKIERUNKOWY REGULATOR SILNIKA DC VDC 20A

Instrukcja Obsługi. Motion. Sp. z o.o. wer r.

Zabezpieczenie akumulatora Li-Poly

REGULATOR ŁADOWANIA 12V / 24V / 36V / 48V DC DO INSTALACJI ELEKTROWNI WIATROWEJ

Touch button module. Moduł przycisku dotykowy z podświetleniem LED

Transkrypt:

.Charakterystyka: Napięcie zasilania : 28VDC Ciągły prąd wyjściowy regulowany: - V5 5mA - V7 7mA - V ma - V2 2mA - V4 4mA Dokładność regulacji prądu: ±% Topologia pracy: step-up (PWM) Maksymalna moc wyjściowa: 5Wat Sprawność: - V5 η=94,3% @ U F LED=34,4V () - V7 η=94,2% @ U F LED=43,3V () - V η=94,2% @ U F LED=44,5V () - V2 η=92,7% @ U F LED=4,4V () - V4 η=9,6% @ U F LED=34,8V () Pobór prądu: - SHDN: ua @ U IN<VDC - PWM DIS: 6.6mA (2) Zabezpieczenia: - odwrotnej polaryzacji zasilania - termiczne - niskiego poziomu zasilania - odporność na zwarcie w obwodzie zasilania diody - odporność na rozwarcie obwodu zasilania diody - sygnalizacja stanu awarii w obwodzie diody NTC IN - wejście kontroli temperatury diody PWM IN - wejście cyfrowej regulacji PWM Przewody podłączeniowe - długość 5 cm Temperatura pracy: 65 C Wymiary płytki pcb: 43 x 35mm, h=mm Wykonanie w technologii przyjaznej dla środowiska (RoHS 22/95/WE) MR22Vxx IMPULSOWY ZASILACZ STAŁOPRĄDOWY MR22V5 5mA MR22V7 7mA MR22V ma MR22V2 2mA MR22V4 4mA 2.Zastosowanie: Impulsowy zasilacz stało-prądowy pracujący w topologii STEP-UP dedykowany jest do zastosowania w aplikacjach zasilania i sterowania modułami oraz diodami LED mocy o napięciach przewodzenia U F większych od dostępnego napięcia zasilania. Do rodziny takich diod należą m.in.: - CREE CXA2, MP-L, XM-L HVW, SERIE XP, XT - CITIZEN CL-L233, CL-L33, CL-L34, CL-L3 - OPTOFLASH OF-HPW 3.Opis: Użycie wysokiej jakości komponentów renomowanych producentów zapewnia wysoką sprawność zasilacza, zapewniając długą bezawaryjną pracę. Zaawansowany układu stabilizacji prądu pracujący w trybie PWM zapewnia wysoką stabilność prądu wyjściowego niezależenie od zmian napięcia wejściowego oraz napięcia przewodzenia diod. Umożliwia zasilanie szeregowo łączonych zespołów diod o spadku napięcia przewodzenia U F w zakresie od 3 7VDC. Dzięki wbudowanemu potencjometrowi kalibracyjnemu użytkownik ma możliwość indywidualnego ustawienia prądu wyjściowego w zakresie I OUT. Dodatkowo wejście regulacji analogowej umożliwia podłączenie zewnętrznego potencjometru regulacyjnego lub czujnika temperatury typu NTC. Wejście cyfrowej regulacji PWM umożliwia podłączenie zewnętrznych sterowników PWM celem realizacji funkcji sterowania jasnością diod. Driver został wyposażony w szereg wbudowanych zabezpieczeń: - zabezpieczenie odwrotnej polaryzacji zasilania - zabezpieczenie niskiego poziomu zasilania - zabezpieczenie rozwarcia w obwodzie LED - zabezpieczenie zwarcia w obwodzie LED - wejście kontroli temperatury diody zapobiega uszkodzeniu modułu LED w przypadku słabego odprowadzenia ciepła - zabezpieczenie termiczne przekroczenia maksymalnej temperatury pracy sterownika () U IN=2VDC (2) U IN=2VDC U PWM=V ul. Bociania 8, 43-2 Pszczyna Wrzesień 26 rev.4

4.Typowa przykładowa aplikacja: MR22Vxx Schemat. Przykładowy schemat podłączenia zasilacza LED 5.Zasilanie: Sterownik został wyposażony w przewodu podłączeniowe o długości 5cm w kolorach: czerwony (dodatni biegun zasilania) czarny (ujemny biegun zasilania) Przewody zasilające należy podłączyć zgodnie z polaryzacją źródła zasilana(sch.). napięcia zasilania U ZAS uzależniona jest od spadku napięcia przewodzenia U F LED podłączonego zespołu diod. Do zapewnienia prawidłowej pracy i uzyskania wymaganych parametrów wyjściowych zasilacza wartość zasilania należy dobrać zgodnie z tabelą nr : MR22V5, MR22V7 MR22V MR22V2 MR22V4 Min. Maks. Min. Maks. Min. Maks. Min. Maks. Min. Maks. Min. Maks. Min. Maks. Min. Maks. 3. 3.. U F - 2 3. 3.. U F - 2 3. 3.. U F - 2 3. 3.. U F - 2 3. 7.. 28. 3. 5.. 28. 3. 45.. 28. 3. 36.. 28. Tabela nr. Zakresy napięć zasilania w zależności od napięcia przewodzenia LED Do prawidłowej pracy wydajność prądowa źródła musi zostać dobrana wg wzoru: Wydajność impulsowa źródła zasilania: 5% x I ZAS napięcia zasilania monitorowana jest poprzez układ zabezpieczenia UVP. Gdy jego wartość spadnie poniżej określonej wartości nastąpi wyłączenie sterownika zabezpieczając układ przed nadmiernym wzrostem prądu w obwodzie zasilania. Dodatkowo sterownik zabezpieczony jest przed odwrotną polaryzacją. W przypadku niewłaściwej polaryzacji zasilania sterownik odłączony jest od źródła zasilania. W przypadku gdy napięcie zasilania przekroczy napięcie przewodzenia U F powodując wzrost prądu przewodzenia I F LED powyżej 5% jego wartości nastąpi wyzwolenie zabezpieczenia nadprądowego OCP sygnalizowane czerwoną diodą LED oraz wygaszeniem modułów LED. Szczegółowe dane na temat zabezpieczeń zostały rozpisane w punkcie nr 9 niniejszej instrukcji obsługi. 6.LED: W CELU UNIKNIĘCIA USZKODZENIA MODUŁÓW LUB DIOD LED ZABRANIA SIĘ: - PODŁĄCZENIA MODUŁÓW LUB DIOD LED O PRĄDZIE ZNAMIONOWYM MNIEJSZYM OD PRĄDU WYJŚCIOWEGO STEROWNIKA - PODŁĄCZANIA DIOD LED PRZY ZAŁĄCZONYM ZASILANIU - PODŁĄCZANIA NIEZGODNEGO Z OZNACZONĄ POLARYZAJCĄ - WYKONANIA MONTAŻU STEROWNIKA NIEZGODNIE Z INSTRUKCJĄ (pkt.) Sterownik został wyposażony w przewody podłączeniowe o długości 5cm w kolorach: żółty L+ (anoda zespołu diod) zielony L- (katoda zespołu diod) Przewody zasilające należy podłączyć zgodnie z polaryzacją zestawu diod (sch.). Wersja zasilacza Jednostka MR22V5 MR22V7 MR22V MR22V2 MR22V4 Minimalny prąd przewodzenia I F LED [ma] 5 7 2 4 Maks. napięcie przewodzenia 7 7 5 43 36 Tabela nr 2. Maksymalne parametry zespołu diod LED ul. Bociania 8, 43-2 Pszczyna 2 Wrzesień 26 rev.4

MR22Vxx 7. OPIS ZŁĄCZA SYGNAŁOWEGO NTC I PWM: - NTC: Wejście kontroli temperatury diody. Pomiar temperatury dokonywany jest za pomocą czujnika NTC kω/25 C który należy podłączyć między wejście NTC IN i SGND według schematu (sch.). Przy przekroczeniu temperatury 45 C układ automatycznie rozpoczyna ograniczanie prądu płynącego przez diodę przy dalszym wzroście temperatury. W temperaturze C prąd diody spada do 25% wartości prądu znamionowego I OUT. Rysunek. Typowa charakterystyka regulacji prądu Wejście NTC umożliwia realizację funkcji miękkiego startu oświetlenia. W tym celu wg schematu 2 należy dołączyć do zacisków wejściowych NTC kondensator Css. W przypadku braku podłączonego czujnika NTC należy dodatkowo dołączyć rezystor rozładowujący. Pojemność kondensatora oblicza się wg wzoru: C[uF] = t[s] /,47 W przypadku niewykorzystania funkcji kontroli temperatury diody wejście NTC może zostać wykorzystane do zewnętrznej regulacji prądu wyjściowego. W tym celu należy pod wejście podłączyć potencjometr regulacyjny o wartości 47kΩ/A według schematu 3. Schemat 2. Realizacja funkcji soft-start Schemat 3. Realizacja funkcji zewnętrznej regulacji prądu - PWM: Wejście cyfrowej regulacji natężenia świecenia diody. Podciągnięte wewnętrznie do plusa zasilania +5V poprzez rezystor R PULL-UP=33kΩ. Aby zrealizować funkcję regulacji należy do układu podać sygnał o regulowanym wypełnieniu PWM. Sygnał sterujący musi spełniać następujące warunki: Parametry sygnału PWM:. Częstotliwość sygnału PWM f<khz 2. Wypełnienie sygnału D= -% 3. Poziomy wejściowe: - maks. poziom sygnału 5,5V - stan wysoki V IH > 3,5V (włączenie diody) - stan niski V IL <,5V (wyłączenie diody) Przy zastosowaniu sterownika z wyjściem niespełniającym parametrów sygnał PWM należy doprowadzić poprzez układ dopasowujący poziomy sygnałów. Wejście PWM można łączyć równoległe z wejściem sterowników z serii: - MR27 - MR2 - MR22 W przypadku nieużywania tej funkcji, wejście pozostawiamy niepodłączone. ul. Bociania 8, 43-2 Pszczyna 3 Wrzesień 26 rev.4

MR22Vxx 8.Zabezpieczenia: Driver został wzbogacony o szereg wbudowanych zabezpieczeń: - URP zabezpieczenie odwrotnej polaryzacji zasilania Zabezpiecza sterownik przed uszkodzeniem w przypadku niewłaściwego podłączenia zasilania. Maksymalna wartość napięcia U Rmax=35V. W zabezpieczeniu wykorzystano tranzystor unipolarny typu MOSFET o niskiej wartości rezystancji R DS ON. Wykorzystanie tego typu zabezpieczenia umożliwia uzyskanie niskich strat mocy w porównaniu do analogicznych rozwiązań z wykorzystaniem diod SCHOTTKY. - UVP zabezpieczenie niskiego poziomu zasilania Zabezpiecza sterownik i źródło zasilania przed nadmiernym wzrostem prądu w przypadku spadku poziomu napięcia zasilania wyłączając sterownik. Ponowne włączenie nastąpi gdy wartość napięcia zasilania wzrośnie o V. zabezpieczenia UVP SHDN fabrycznie ustawiona jest na V. - OVP zabezpieczenie rozwarcia w obwodzie LED W przypadku zaniku ciągłości w obwodzie LED sterownik automatycznie wykrywa awarię zabezpieczając wyjście sterownika przed wzrostem napięcia wyjściowego powyżej: Wersja zasilacza OPIS MR22V5 MR22V7 MR22V MR22V2 MR22V4 Próg wyzwolenia OVP 75V 75V 55V 48V 4V Tabela nr 3. Typowy próg wyzwolenia OVP Wyzwolenie zabezpieczenia sygnalizowane jest zapaleniem czerwonej diody LED na płytce sterownika. Przed ponownym podłączeniem diod pod sterownik należy bezwzględnie odłączyć zasilanie. Podłączenie modułów lub diod LED pod działający sterownik spowoduje ich uszkodzenie! - OCP zabezpieczenie zwarcia w obwodzie LED W przypadku wystąpienia zwarcia lub przekroczenia maksymalnego prądu (5% I OUT) w obwodzie diody LED sterownik automatycznie wykrywa awarię sygnalizując ją poprzez zapalenie czerwonej diody LED na płytce sterownika. Automatycznie zostają odłączone moduły LED w celu zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. Sterownik automatycznie przejdzie w tryb właściwej pracy po osiągnięciu prawidłowego poziomu prądu wyjściowego. - THP zabezpieczenie termiczne sterownika W przypadku pracy sterownika w warunkach słabego chłodzenia lub narażenia na wysokie temperatury sterownik zostanie wyłączony gdy temperatura płytki pcb przekroczy poziom 4 C ponowne włączenie nastąpi przy spadku temperatury o 2 C. 9.Montaż: Przeznaczenie, sposób i schemat podłączenia sterownika określono w niniejszej instrukcji. Możliwość stosowania go w innych aplikacjach uzależniona jest od aktualnych przepisów i obowiązujących norm. Urządzenie należy podłączyć do źródła zasilania zgodnie z obowiązującymi normami. Przed przystąpieniem do montażu należy: - zapoznać się z instrukcją obsługi i funkcjami sterownika. - sprawdzić stan urządzenia - widoczne uszkodzenia mechaniczne, deformacja lub brak części dyskwalifikują urządzenie z użytkowania. DOLNA CZĘŚĆ DRIVERA POSIADA ELEKTRYCZNE POŁĄCZENIE Z UJEMNYM BIEGUNEM ZASILANIA. ZABRANIA SIĘ BEZPOŚREDNIEGO MONTAŻU NA POWIERZCHNIACH CHROPOWATYCH MOGĄCYCH SPOWODOWAĆ USZKODZENIE BŁONY IZOLACYJNEJ. - oczyścić i odtłuścić powierzchnię miejsca montażu - usunąć papier ochronny taśmy klejącej - przykleić driver równomiernie dociskając do powierzchni - podłączyć przewody zasilające LED+, LED- zgodnie z polaryzacją modułów LED - podłączyć przewody do wejść sterujących NTC i PWM. - podłączyć przewody zasilające Uin, GND zgodnie z polaryzacją źródła zasilania. - sprawdzić poprawność podłączeń i załączyć obwód zasilania. - ustawić potencjometrem kalibrującym żądany poziom świecenia modułów LED. - w przypadku nieprawidłowego funkcjonowania urządzenie należy sprawdzić poprawność montażu, jeżeli usterka występuje nadal urządzenie należy zdemontować i odesłać do producenta. Celem zmniejszenia strat mocy należy stosować jak najkrótsze połączenia elektryczne. Przekrój przewodów połączeniowych musi zostać dobrany odpowiednio do prądów płynących w wejściowym obwodzie zasilania oraz wyjściowym diody. W celu minimalizacji zakłóceń sygnałów sterujących należy do przesyłu sygnału wykorzystać tzw skrętkę oraz stosować osobne podłączenie masy sygnału. W przypadku stosowania sterownika w miejscach o małym przepływie powietrza dodatkowo narażonym na występowanie podwyższonej temperatury sterownik należy zamontować na powierzchni mogącej odprowadzić nadmiar ciepła. Ilość wydzielanego ciepła uzależniona jest od konfiguracji w jakiej pracuje dany sterownik. ul. Bociania 8, 43-2 Pszczyna 4 Wrzesień 26 rev.4

.Parametry elektryczne: SEKCJA. MAKSYMALNE PARAMETRY PRACY MR22Vxx SYMBOL PARAMETR MIN. TYP. MAKS. JEDNOSTKA WARUNEK U IN MAX Maks. napięcie zasilania - - 35 V Napięcie stałe U R MAX Maks. napięcie wsteczne zabezpieczenia URP - - 35 V Napięcie stałe T maks Maks. Temperatura pracy -4-85 C --- Praca w warunkach poza określonymi wartościami w maksymalnych parametrach może spowodować trwałe uszkodzenie urządzenia. Podane parametry w tej sekcji dotyczą tylko krótkotrwałych wartości pracy w stresie. Narażenie urządzenia na ciągłą pracę w tych warunkach może mieć wpływ na jego prawidłową pracę,niezawodność oraz parametry techniczne. Prawidłowe wartości warunków pracy określone są w sekcji nr.2 SEKCJA 2. PARAMETRY PRACY SYMBOL PARAMETR MIN. TYP. MAKS. JEDNOSTKA WARUNEK U IN Napięcie zasilania - 28 V Napięcie stałe UVP SHDN Poziom napięcie wyłączenia 9,9 -,2 V UVP ON Poziom napięcia włączenia -,2 - V T amb Zakres temperaturowy pracy - 65 C --- f OSC Częstotliwość pracy - 28 - khz --- I IN Maksymalny pobór prądu - - 3,6 A MR22V5, ad I IN Maksymalny pobór prądu - - 5,2 A MR22V7 4, ad I PWM D Pobór prądu w trybie PWM DISABLE - 6,6 - ma ad2, ad3 I SHDN Pobór prądu w trybie wyzwolenia UVP SHDN - 2 μa ad4 P OUT MAX Maksymalna moc wyjściowa - 35 - W MR22V5 P OUT MAX Maksymalna moc wyjściowa - 5 - W MR22V7 4 T THP Poziom wyzwolenia zabezpieczenia termicznego 25-4 C --- ΔT HYST Histereza temperaturowa THP - 2 - C --- U F LED Maksymalne napięcie przewodzenia diod LED - Tab.2 - V --- OVP Maksymalne napięcie wyjściowe - Tab.3 - V --- I OUT Maksymalny prąd wyjściowy 49-5 ma MR22V5 I OUT Maksymalny prąd wyjściowy 68-74 ma MR22V7 I OUT Maksymalny prąd wyjściowy 98-4 ma MR22V I OUT Maksymalny prąd wyjściowy 8-22 ma MR22V2 I OUT Maksymalny prąd wyjściowy 38-43 ma MR22V4 ΔI OUT Dokładność regulacji prądu wyjściowego - ± - % --- I F LED Minimalny prąd przewodzenia diod LED - Tab.3 - V --- PWM IN OCP Poziom wyzwolenia zabezpieczenia prądowego -,5*I O UT - A --- T ON Czas włączenia - 7 - μs PWM L - H T OFF Czas wyłączenia - 5 - μs PWM H - L U IH Stan wysoki 2,2-5,5 V --- U IL Stan niski -,7 V --- R PULL UP Rezystancja wewnętrzna wejścia PWM - 33 - kω Wewnętrznie do 5V NTC IN f PWM Częstotliwość sygnału PWM - khz --- D PWM Wypełnienie sygnału PWM - % --- R PULL UP Rezystancja wewnętrzna wejścia PWM - 47 - kω Wewnętrznie do 3.7V U DIM Napięcie wejściowe regulacji prądu -,94 V ---. U IN=V, T amb=25 C, PWM=% 2. U IN=2V, T amb=25 C 3. PWMD=V 4. U IN<V, T amb=25 C ul. Bociania 8, 43-2 Pszczyna 5 Wrzesień 26 rev.4

MR22Vxx 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 22 23 24 25 MR22V7-7mA 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 22 23 24 25 MR22V ma 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 22 23 24 25 MR22V2-2mA 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 22 23 24 25 MR22V4 4mA legenda: Rysunek 2. Wykresy podstawowych parametrów zasilaczy w funkcji napięcia wejściowego U IN Iin [A] Pin [W] Pout [W] η [%] Iout [A].Wymiary: ul. Bociania 8, 43-2 Pszczyna 6 Wrzesień 26 rev.4