XTBF500 AC/DC-Netzteile

Die XTBF500 Serie ist eine 500W-AC/DC-Netzteilreihe in Open-Frame- und geschlossener Ausführung für Geräte, die eine einzelne geregelte DC-Spannungsschiene benötigen. Sie unterstützt 85 bis 264VAC oder 88 bis 370VDC und bietet Nennausgänge mit 12, 15, 24, 28, 48 oder 54VDC. Die Reihe integriert Eingangsfilterung, Einschaltstrombegrenzung, Pufferkapazität und eine wärmeleitende Aluminiumbasis, wodurch die Anzahl der peripheren Leistungskomponenten rund um die Wandlungsstufe reduziert wird. Die Konduktionskühlung ermöglicht die volle 500W-Nennleistung unter definierten thermischen Bedingungen, während Derating-Kennlinien für natürliche Konvektion und Zwangsluftkühlung mit 400 LFM verfügbar sind. Open-Frame- und geschlossene Versionen sind optional mit aktiver Droop-Stromaufteilung für Systeme erhältlich, die einen Parallelbetrieb benötigen. Remote On/Off, Remote Sense und ein Power-Good-Signal mit Open-Collector-Ausgang unterstützen die übergeordnete Steuerung in Industrieanlagen. Typische Anwendungen sind 5G-Kommunikation, industrieller Druck, Energiespeichersysteme, Robotik, Fabrikautomation und Verteidigungstechnik. Darüber hinaus erfüllt die Serie bahnspezifische Anforderungen durch Zulassungen nach EN 50155 und EN 45545-2 sowie Sicherheitskonformität nach IEC, EN und UL 62368-1.

XTBF500 AC/DC-Netzteile

Eigenschaften

  • 500W Ausgangsleistung mit Konduktionskühlung – Unterstützt leistungsintensive Lasten in Industrie- und Kommunikationsanwendungen unter den definierten thermischen Bedingungen.
  • Universaleingang 85 bis 264VAC – Ermöglicht den Betrieb einer Versorgungskonfiguration in gängigen regionalen Stromnetzen.
  • Eingangsbereich 88 bis 370VDC – Unterstützt Anwendungen mit Versorgung über einen geeigneten Hoch­spannungs-DC-Bus.
  • Sechs Ausgangsspannungsoptionen – Bietet 12, 15, 24, 28, 48 und 54VDC für unterschiedliche Systemarchitekturen.
  • Wirkungsgrad von bis zu 93 % – Begrenzt Wandlungsverluste und die damit verbundene thermische Belastung unter Nennbetriebsbedingungen.
  • Open-Frame- und geschlossene Gehäusevarianten – Ermöglicht die Auswahl passend zu mechanischem Aufbau und Anforderungen an den internen Berührungsschutz.
  • Optionale aktive Droop-Stromaufteilung – Ermöglicht die Parallelschaltung kompatibler Geräte, wenn zusätzlicher Ausgangsstrom benötigt wird.
  • 0,8W Eingangsleistung im Leerlauf bei 230VAC – Reduziert die Leerlaufaufnahme, wenn das angeschlossene Gerät keine Ausgangsleistung abnimmt.
  • Remote Sense und Remote On/Off – Unterstützt die Kompensation von Leitungsverlusten und externe Einschaltsequenzierung.
  • Power-Good-Signal – Stellt einen Open-Collector-Statusausgang für die Systemüberwachung bereit.
  • Schutz vor Überlast, Kurzschluss, Überspannung und Übertemperatur – Definiert kontrollierte Reaktionen auf gängige elektrische und thermische Fehler.
  • 3000VAC verstärkte Isolierung zwischen Ein- und Ausgang – Sorgt für die galvanische Trennung zwischen Netzeingang und geregeltem Ausgang.
  • OVC III und 5000m Betriebshöhe – Unterstützt Installationen mit erhöhten Anforderungen an Transientenfestigkeit und Einsatzhöhe, vorbehaltlich der Validierung auf Systemebene.

Downloads

für XTBF500 AC/DC-Netzteile

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XTBF500 Series Datasheet
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XTBF500 Characteristic Curves Application Note
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Verfügbare Modellvariationen

Alle verfügbaren Varianten und ein Vergleich ihrer Spezifikationen

ModelPower (W)Vin (V)Vout (VDC)IsolationStatus

XTBF500US28-S

500

85 ~ 264

28

3000 VAC

Active

XTBF500US12-E1

500

85 ~ 264

12

3000 VAC

Active

XTBF500US28-E1

500

85 ~ 264

28

3000 VAC

Active

XTBF500US24

500

85 ~ 264

24

3000 VAC

Active

XTBF500US12-E1S

500

85 ~ 264

12

3000 VAC

Active

XTBF500US28-E1S

500

85 ~ 264

28

3000 VAC

Active

XTBF500US54

500

85 ~ 264

54

3000 VAC

Active

XTBF500US24-S

500

85 ~ 264

24

3000 VAC

Active

XTBF500US54-S

500

85 ~ 264

54

3000 VAC

Active

XTBF500US24-E1

500

85 ~ 264

24

3000 VAC

Active

XTBF500US15

500

85 ~ 264

15

3000 VAC

Active

XTBF500US54-E1

500

85 ~ 264

54

3000 VAC

Active

XTBF500US48

500

85 ~ 264

48

3000 VAC

Active

XTBF500US24-E1S

500

85 ~ 264

24

3000 VAC

Active

XTBF500US54-E1S

500

85 ~ 264

54

3000 VAC

Active

XTBF500US15-S

500

85 ~ 264

15

3000 VAC

Active

XTBF500US48-S

500

85 ~ 264

48

3000 VAC

Active

XTBF500US15-E1

500

85 ~ 264

15

3000 VAC

Active

XTBF500US12

500

85 ~ 264

12

3000 VAC

Active

XTBF500US48-E1

500

85 ~ 264

48

3000 VAC

Active

XTBF500US28

500

85 ~ 264

28

3000 VAC

Active

XTBF500US15-E1S

500

85 ~ 264

15

3000 VAC

Active

XTBF500US48-E1S

500

85 ~ 264

48

3000 VAC

Active

XTBF500US12-S

500

85 ~ 264

12

3000 VAC

Active

FAQs

für XTBF500 AC/DC-Netzteile

Wählen Sie zunächst die Ausgangsspannung und danach die Gehäuseausführung sowie das Suffix für die Stromaufteilung. Die sechs elektrischen Varianten sind 12V/42A, 15V/33,5A, 24V/21A, 28V/18A, 48V/10,5A und 54V/9,4A, jeweils mit einer Nennleistung von 500W unter den angegebenen Kühlbedingungen. Eine Version ohne Suffix ist Open-Frame ohne Lastaufteilung; -S ergänzt die Lastaufteilung, -E1 kennzeichnet die geschlossene Gehäuseausführung und -E1S kombiniert Gehäuse und Sharing-Funktion. Diese Struktur ermöglicht es, mit derselben elektrischen Basisplattform sowohl Einzelgeräte- als auch Parallelarchitekturen abzudecken. Außerdem muss die angeschlossene Last innerhalb der modellspezifischen maximal zulässigen kapazitiven Last bleiben.

Die 500W-Nennleistung setzt Konduktionskühlung voraus und ist nicht als uneingeschränkte Freiluft-Nennleistung zu verstehen. Die thermischen Kennlinien basieren auf einer Platte mit 482,6 × 222,2 × 2mm; bei Konduktionskühlung steht die volle Last bis etwa 30°C bei 115VAC und 40°C bei 230VAC zur Verfügung, bevor die Leistung bis auf null bei 100°C herabgesetzt wird. Natürliche Konvektion erlaubt nur einen geringeren Anteil der Nennleistung, während ein Luftstrom von 400 LFM den Temperaturbereich für Volllast erweitert. Das endgültige Gehäuse, die Montageplatte und umliegende Wärmequellen beeinflussen das Betriebsergebnis. Deshalb sollte ein thermischer Test auf Systemebene die Grundplattentemperatur und das Derating des Ausgangs unter den ungünstigsten Eingangs-, Last- und Umgebungsbedingungen bestätigen.

Der Parallelbetrieb wird nur von Modellen mit dem Suffix -S unterstützt. Diese Versionen nutzen eine Active-Droop-Stromaufteilung mit einer angegebenen Droop-Rate von 4 % von Leerlauf bis Volllast und einer Stromverteilungsgenauigkeit von 20 % bei Volllast. Ihr Ausgangseinstellbereich ist auf ±5 % begrenzt, gegenüber ±10 % bei Versionen ohne Stromaufteilung. Bei parallel geschalteten Geräten sollten die Ausgangsleitungen möglichst identisch ausgeführt sein, damit der Kabelwiderstand keine zusätzliche Stromunsymmetrie verursacht. Im Gesamtsystem müssen außerdem Fehlerschutz, Remote-Sense-Anschlüsse und thermisches Derating für jedes einzelne Netzteil abgestimmt werden, anstatt von einer exakt gleichmäßigen Lastverteilung auszugehen.

Das Netzteil unterstützt 85 bis 264VAC bei 47 bis 63Hz und kann auch mit 88 bis 370VDC betrieben werden. Es ist für OVC III klassifiziert und bietet eine verstärkte Isolierung von 3000VAC zwischen Ein- und Ausgang sowie 2000VAC Isolierung vom Ein- oder Ausgang zur Funktionserde. Zu den aufgeführten Normen gehören IEC, EN und UL 62368-1, EN 50155 und EN 45545-2 sowie die Bahnanforderungen an die EMV nach EN 50121. Leitungsgebundene Emissionen entsprechen Klasse B, abgestrahlte Emissionen Klasse A im angegebenen Prüfumfeld. Die Zulassung auf Geräteebene hängt jedoch weiterhin von Verdrahtung, Erdung, Gehäuseausführung, externer Schutzbeschaltung und den Bedingungen in der finalen Installation ab.

Das Verhalten hängt von der Art des Fehlers ab. Der Überlastschutz greift bei 140 % des maximalen Nennausgangsstroms und arbeitet im Hiccup-Modus, während der Dauerkurzschlussschutz nach Beseitigung des Fehlers automatisch einen Wiederanlauf versucht. Der Ausgangsüberspannungsschutz spricht zwischen 115 % und 135 % der Nennspannung an und verriegelt, sodass die Eingangsspannungsversorgung aus- und wieder eingeschaltet oder anderweitig zurückgesetzt werden muss, bevor der Betrieb fortgesetzt werden kann. Der Übertemperaturschutz spricht bei 115 °C an und setzt sich nach dem Abkühlen automatisch zurück. Der Host-Controller sollte bei der Definition von Alarmen und Neustartabläufen zwischen behebbaren Hiccup-Ereignissen und einer verriegelten Abschaltung durch Überspannung unterscheiden.

Remote Sense kann einen Spannungsabfall von bis zu 10 % der Nennausgangsspannung kompensieren, der insgesamt eingestellte Ausgang muss jedoch innerhalb des zulässigen Bereichs für das gewählte Modell bleiben. Wenn Remote Sense nicht verwendet wird, sollten die positiven und negativen Sense-Pins mit den entsprechenden Ausgangsklemmen verbunden werden. Der Fernsteuereingang benötigt eine externe Versorgung: 0 bis 0,8 VDC oder ein offener Stromkreis schalten den Ausgang ein, während 4,5 bis 12,5 VDC den Ausgang ausschalten. Der Steuerstromeingang beträgt 20 mA. Der Power-Good-Ausgang bezieht sich auf -Vout und ist als Open-Collector-Ausgang ausgeführt, daher muss die Überwachungsschaltung einen geeigneten Pull-up bereitstellen.

Die zulässige kapazitive Last nimmt mit steigender Ausgangsspannung ab und reicht von 16.000 μF beim 12-V-Modell bis 470 μF bei den 48-V- und 54-V-Modellen. Auch die Grenzwerte für Ripple und Rauschen unterscheiden sich je nach Modell: von 200 mVp-p bei 12 V und 15 V bis 540 mVp-p bei 54 V, gemessen mit einer Bandbreite von 20 MHz und dem angegebenen Keramikkondensator. Bei einem Lastsprung von 50 % auf 75 % mit 2,5 A/μs beträgt die Spitzenauslenkung 3 %, und die Erholung auf innerhalb von 1 % dauert 600 μs. Zusätzliche nachgeschaltete Kapazität muss innerhalb des jeweiligen modellabhängigen Grenzwerts bleiben. Kabelinduktivität, Lastanstiegsgeschwindigkeit und lokale Entkopplung sollten bei der Validierungsprüfung nachgebildet werden.

Beide Ausführungen haben eine Grundfläche von 182,9 × 109,2 mm, jedoch ist die Open-Frame-Version 38,0 mm hoch und wiegt 580 g, während die gekapselte Version 42,0 mm hoch ist und 710 g wiegt. Es stehen vier M4-Befestigungspunkte zur Verfügung, mit einem maximalen Anzugsdrehmoment für die Befestigungsschrauben von 1,02 N·m. Für die Eingangs- und Ausgangsleistungsanschlüsse werden Ringkabelschuhe verwendet; die maximalen Anschlussdrehmomente betragen 0,8 N·m am Eingang und 1,65 N·m am Ausgang. Beim gekapselten Modell deckt eine Abdeckung die interne Schaltung ab, es ist jedoch keine Schutzart angegeben. Freiräume für Belüftung, Verkabelung und den Zugang zur Spannungseinstellung sollten in der mechanischen Konstruktion berücksichtigt werden.