AIF13WAC 600W AC-DC Power Module Series
- Technologie
- Unterbrechungsfreie AC-DC-Stromversorgungen
- Partner
- Artesyn / Advanced Energy
Das 600 W AC-DC-Full-Brick-Leistungsmodul der Serie AIF13WAC-01N bietet eine Leistungsversorgung mit hoher Leistungsdichte für Industrie- und Telekommunikationsanwendungen, die in rauen Umgebungen eine zuverlässige Performance erfordern. Untergebracht in einem standardmäßigen 2,4 × 4,6 Zoll großen Full-Brick-Gehäuse mit einer Höhe von nur 0,55″ liefert es 600 W isolierte DC-Leistung bei 48 V sowie einen praktischen 10 V-Hilfsausgang für Hilfsversorgungsfunktionen. Das Modul akzeptiert einen universellen Eingang von 86–264 VAC (47–63 Hz) und ist damit für weltweite Netzspannungen von 115 V bis 230 V geeignet.
Es ist für den kontaktgekühlten Betrieb ausgelegt und erreicht einen Wirkungsgrad von bis zu 94 % (typisch bei hoher Eingangsspannung), sodass es in versiegelten, lüfterlosen Gehäusen bei voller Last mit Grundplattentemperaturen von bis zu 100 °C betrieben werden kann. Die digitale Steuerung über PMBus ist integriert und vereinfacht die Systemintegration, indem sie Fernüberwachung, Ausgangsanpassung und die Konfiguration wichtiger Parameter ermöglicht. Mit Funktionen wie interner Einschaltstrombegrenzung, aktiver Stromaufteilung für den Parallelbetrieb und umfassender Sicherheitsisolation ist die Serie AIF13WAC ideal für anspruchsvolle Anwendungen wie 5G-Netzwerkausrüstung, Telekommunikationsinfrastruktur, Industrierobotik und andere versiegelte Systeme, bei denen eine effiziente leitungsgekühlte Stromversorgung unerlässlich ist.

Eigenschaften
- Standardmäßige Full-Brick-Baugröße 2.4″ × 4.6″, 0.55″ Höhe – Ermöglicht ein einfaches Upgrade auf 600 W, ohne bestehende Full-Brick-Layouts oder Hardware zu ändern
- Weiter 86–264 VAC Eingangsspannungsbereich (47–63 Hz) – Unterstützt alle gängigen AC-Netzspannungen weltweit für einen flexiblen globalen Einsatz
- Bis zu 94 % Wirkungsgrad bei hoher Netzspannung – Minimiert Wärmeverluste und erleichtert das Wärmemanagement, insbesondere in gekapselten oder lüfterlosen Designs
- Kontaktgekühltes Baseplate-Design – Ermöglicht die volle 600-W-Ausgangsleistung bei Baseplate-Temperaturen bis 100 °C und gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb in Hochtemperatur- oder gekapselten Umgebungen
- 48 V DC galvanisch getrennter Hauptausgang (13 A) – Liefert eine standardmäßige Spannungsschiene für Telekommunikations-/Datacom-Anwendungen mit 600 W, geeignet zur Versorgung von Kommunikationsgeräten und industriellen Systemen
- 10 V/250 mA Hilfsausgang – Stellt eine praktische sekundäre Versorgung für Steuerlogik, Lüfter oder Standby-Schaltungen bereit, ohne dass ein zusätzlicher Regler erforderlich ist
- Geringe Ausgangswelligkeit (≤ 480 mVp-p) – Gewährleistet einen stabilen, sauberen DC-Ausgang zur Unterstützung empfindlicher Lasten und zur Reduzierung von Störungen im System
- Einstellbare Ausgangsspannung (−20 % bis +10 %) – Ermöglicht eine Feinabstimmung des 48-V-Ausgangs, um Spannungsabfälle zu kompensieren oder spezifische Lastanforderungen zu erfüllen
- Remote-Sense-Funktion – Gewährleistet eine präzise Spannung an der Last durch Kompensation von Kabel-/Verbindungsverlusten und verbessert so die Regelung in verteilten Systemen
- Parallelbetrieb mit bis zu 3 Einheiten – Unterstützt aktive Stromaufteilung zwischen Modulen, um die Ausgangsleistung über 600 W hinaus zu skalieren und gleichzeitig eine ausgewogene Lastverteilung aufrechtzuerhalten
- Interne Einschaltstrombegrenzung – Schützt die Eingangsstromversorgung vor Einschaltstromspitzen beim Start und macht externe Komponenten zur Begrenzung von Einschaltstromspitzen überflüssig
- Digitale PMBus-Schnittstelle – Ermöglicht Fernüberwachung, Steuerung und Fehlerberichterstattung über standardisierte digitale Befehle für das Powermanagement zur einfachen Integration in intelligente Stromversorgungssysteme
- Remote-Ein-/Aus-Steuerung (Enable-Pin) – Vereinfacht Systemsequenzierung und Sicherheitsverriegelungen, indem das Modul extern aktiviert oder deaktiviert werden kann
- Power-Good-Signalausgang – Zeigt den ordnungsgemäßen Zustand der Ausgangsspannung an und erleichtert eine zuverlässige Systemüberwachung und Alarmierung
- Design mit hoher Isolation (4 kV DC Eingang-zu-Ausgang) – Gewährleistet die Sicherheit von Endanwendern und Geräten durch verstärkte elektrische Isolation zwischen Eingang und Ausgang (zusätzlich 2.5 kV Eingang-zu-Basisplatte und 1 kV Ausgang-zu-Basisplatte)
- Umfassende Schutzfunktionen – Integrierte Schutzmechanismen wie Überspannungs-, Überstrom-, Übertemperatur- und Kurzschlussschutz gewährleisten einen sicheren und robusten Betrieb unter Fehlerbedingungen
Verfügbare Modellvariationen
Alle verfügbaren Varianten und ein Vergleich ihrer Spezifikationen
| Specification | AIF13WAC-01N | AIF13WAC-01NT |
|---|---|---|
AC Input Voltage Range | 86–264 VAC (47–63 Hz) | 86–264 VAC (47–63 Hz) |
DC Input Capability | 127–370 V DC (typical) | 127–370 V DC (typical) |
Output Voltage (Nominal) | 48 V DC | 48 V DC |
Output Current (Max) | 13 A (600 W) | 13 A (600 W) |
Auxiliary Output | 10 V DC @ 0.25 A | 10 V DC @ 0.25 A |
Efficiency (Typical) | Up to 94% (230 VAC in) | Up to 94% (230 VAC in) |
Output Ripple (Max) | 480 mV peak-to-peak | 480 mV peak-to-peak |
Isolation Voltage | 4000 V DC (In–Out){{BR}}2500 V DC (In–Baseplate){{BR}}1000 V DC (Out–Baseplate) | 4000 V DC (In–Out){{BR}}2500 V DC (In–Baseplate){{BR}}1000 V DC (Out–Baseplate) |
Parallel Capability | Up to 3 units (active current share) | Up to 3 units (active current share) |
Operating Temp. (Baseplate) | -40 °C to +100 °C (full power at 100 °C) | -40 °C to +100 °C (full power at 100 °C) |
Module Format | Full-brick, through-hole mount | Full-brick, through-hole mount |
Mounting Inserts | Threaded baseplate inserts | Non-threaded baseplate inserts |
FAQs
für AIF13WAC 600W AC-DC Power Module Series
Ja. Die Serie AIF13WAC-01N unterstützt aktive Stromaufteilung, sodass bis zu drei Module parallel betrieben werden können. Das bedeutet, dass Sie zwei oder drei Einheiten anschließen können, um die Ausgangsleistung über 600 W hinaus zu erhöhen und dabei eine ausgewogene Lastverteilung zwischen den Modulen beizubehalten. Für die Stromaufteilung ist keine zusätzliche externe Schaltung erforderlich – die Funktion ist integriert und stellt sicher, dass jedes Modul seinen angemessenen Anteil der Last sicher übernimmt.
Die beiden Modelle sind hinsichtlich Leistung und Spezifikationen elektrisch identisch. Der wesentliche Unterschied liegt in ihrer mechanischen Befestigungsausführung. Versionen des AIF13WAC-01N sind mit Gewindeeinsätzen in der Grundplatte ausgestattet, sodass Sie Schrauben verwenden können, um das Modul an einem Kühlkörper oder Chassis zu befestigen. Im Gegensatz dazu verfügen Versionen des AIF13WAC-01NT über gewindelose Durchgangseinsätze, was für bestimmte Befestigungsmethoden vorzuziehen sein kann (z. B. bei Verwendung von Muttern und Schrauben oder Abstandshaltern). Diese Wahl gibt Ihnen Flexibilität bei der mechanischen Integration des Moduls, abhängig von Ihren Montagepräferenzen.
Ja. Das Modul verfügt über eine digitale PMBus-Schnittstelle, ein branchenübliches Standardprotokoll für das Energiemanagement. Über die PMBus-Schnittstelle können Sie Parameter wie Ausgangsspannung, Ausgangsstrom, Modultemperatur usw. überwachen und außerdem Befehle senden, um die Ausgangsspannung anzupassen oder Einstellungen zu konfigurieren. Dies ermöglicht eine Fernüberwachung des Status des Alimentators und vereinfacht die Integration in intelligente Systeme oder vernetzte Energiemanagement-Umgebungen. Die digitale Steuerungsfunktion hilft dabei, die Leistung fein abzustimmen und Ferndiagnose- oder Steuerungskonzepte in Ihrer Anwendung umzusetzen.
Absolut. Der Hauptausgang mit 48 V des AIF13WAC-Moduls kann von ungefähr –20 % bis +10 % seines Nennwerts getrimmt bzw. eingestellt werden. Das bedeutet, dass Sie den Ausgang auf rund 38 V absenken oder auf etwa 52,8 V anheben können, um ihn an die Anforderungen Ihrer Last anzupassen. Zusätzlich bietet das Modul eine Remote-Sense-Funktion: Sie können Sense-Leitungen vom Modul zum Lastpunkt anschließen, und der Wandler kompensiert Spannungsabfälle über die Verbindung. Der Einsatz von Remote Sensing stellt sicher, dass die Last die korrekte Spannung erhält, selbst wenn auf den Versorgungsleitungen ein Spannungsabfall auftritt, was besonders bei Installationen mit langen Kabeln oder hoher Stromaufnahme nützlich ist.
Das AIF13WAC ist für den kontaktgekühlten Betrieb ausgelegt, d. h., es nutzt seine Grundplatte, um Wärme an einen befestigten Kühlkörper oder das Gerätechassis abzuführen. Es benötigt weder eine direkte Luftkühlung noch einen Lüfter, solange die Grundplatte thermisch korrekt mit einer Kühlfläche verbunden ist. Tatsächlich ist das Modul dafür ausgelegt, die volle Ausgangsleistung von 600 W bei Grundplattentemperaturen von bis zu 100 °C bereitzustellen, was darauf hinweist, dass es bei entsprechender Montage auch in Hochtemperaturumgebungen betrieben werden kann. Für optimale Ergebnisse sollten Sie die flache Grundplatte des Moduls an einer wärmeableitenden Oberfläche befestigen (bei Bedarf unter Verwendung von Wärmeleitmaterial für die thermische Schnittstelle). Dieser Ansatz der Wärmeableitung durch Leitung ist ideal für geschlossene oder robuste Systeme, bei denen Lüfter unerwünscht sind oder bei denen das Gerät gekapselt ist (zum Beispiel gekapselte Telekommunikationsgeräte für den Außeneinsatz oder Stromversorgungssysteme für mobile Robotik).
Das AIF13WAC-Modul verfügt über eine Reihe von Schutzfunktionen, um einen sicheren Betrieb unter verschiedenen Fehlerbedingungen zu gewährleisten. Es umfasst einen Überstromschutz (OCP), um den Ausgangsstrom zu begrenzen, wenn die Last zu viel Strom ziehen will, sowie einen Überspannungsschutz (OVP) am Ausgang, um zu verhindern, dass die Spannung sichere Grenzwerte überschreitet. Die Einheit verfügt außerdem über einen Übertemperaturschutz (OTP) – sie schaltet ab, wenn die interne Temperatur einen sicheren Schwellenwert überschreitet, um Schäden zu vermeiden. Ein Kurzschlussschutz ist inhärent vorhanden, das heißt, das Modul übersteht einen Kurzschluss am Ausgang ohne bleibende Schäden (in der Regel, indem es in einen sicheren Hiccup- oder strombegrenzten Modus wechselt, bis der Kurzschluss beseitigt ist). Darüber hinaus schützt der integrierte Einschaltstrombegrenzer vor Eingangsstromstößen beim Start, und das Power-good-Signal liefert eine logische Anzeige dafür, dass sich die Ausgangsspannung innerhalb ihres geregelten Bereichs befindet. Zusammen machen diese Schutzfunktionen die Stromversorgung unter realen Bedingungen robust und zuverlässig.
Nein, die AIF13WAC-Serie benötigt keine Mindestlast, um die Regelung aufrechtzuerhalten. Der Wandler ist so ausgelegt, dass er stabil bleibt und seinen Ausgang auch bei 0 % Last am Hauptausgang innerhalb der Spezifikation hält. Das ist vorteilhaft für Systeme mit stark schwankenden Lastbedingungen oder Leerlaufphasen – Sie müssen keine Energie an einer Dummy-Last verschwenden, um das Power-Modul in Regelung zu halten. Das Modul regelt nahtlos von Leerlauf bis Volllast.
Ja, das ist möglich. Intern arbeitet das AIF13WAC als AC-DC converter, der AC zunächst in einen Hochspannungs-DC-Bus (rund 380 V DC) gleichrichtet. Daher können Sie DC auch direkt innerhalb des entsprechenden Bereichs einspeisen, und das Modul arbeitet normal. Der zulässige DC-Eingangsbereich liegt bei ungefähr 127 V bis 370 V DC, was demselben Bereich wie 90–264 VAC RMS (nach der Gleichrichtung) entspricht. Das bedeutet: Wenn Sie über eine DC-Versorgung (zum Beispiel einen 270 V DC-Bus oder einen Batterieverbund) innerhalb dieses Spannungsfensters verfügen, können Sie damit das Modul versorgen. Beachten Sie dabei, dass beim Einsatz von Hochspannungs-DC weiterhin die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen gelten. Außerdem hat der Moduleingang ohne AC keine Frequenzkomponente, was jedoch unkritisch ist, solange die DC-Spannung innerhalb des zulässigen Bereichs bleibt. Konsultieren Sie bei der Verwendung eines DC-Eingangs stets das Datenblatt hinsichtlich zusätzlicher Hinweise; grundsätzlich unterstützt das Gerät jedoch sowohl AC-Netzspannung als auch Hochspannungs-DC-Quellen.
Der integrierte 10 V-Hilfsausgang ist ein sekundärer Ausgang mit geringer Leistung, der zusätzlich zum 48 V-Hauptausgang bereitgestellt wird. Sein Zweck besteht typischerweise darin, Housekeeping-Schaltungen, Steuerlogik oder kleine Lasten innerhalb des Systems zu versorgen, die eine stabile Versorgung mit niedrigerer Spannung benötigen. So kann er beispielsweise verwendet werden, um den Lüfter einer Power Supply Unit (PSU) zu versorgen (obwohl das Modul in diesem Fall lüfterlos ist, könnten andere Systemlüfter oder Controller ihn nutzen), oder um Platinen für Fernüberwachung und -steuerung, Relais oder andere Unterstützungsfunktionen zu versorgen. Der Hilfsausgang kann bis zu 250 mA liefern, was für viele Steuerelektroniken ausreichend ist. Durch die integrierte Ausführung dieses Hilfsausgangs benötigen Sie für diese Funktionen möglicherweise kein separates Bias-Versorgungsmodul, was die gesamte Stromversorgungsarchitektur Ihres Designs vereinfacht.







