Alimentations AC/DC XTBF500
- Technologie
- Alimentations open frame / U-frame
- Partner
- P-DUKE
La série XTBF500 est une gamme d’alimentations AC/DC de 500 W proposée en versions carte ouverte et boîtier fermé pour les équipements nécessitant une seule ligne DC régulée. Elle accepte une entrée de 85 à 264 VAC ou de 88 à 370 VDC et fournit des sorties nominales de 12, 15, 24, 28, 48 ou 54 VDC. La gamme intègre le filtrage d’entrée, la limitation du courant d’appel, la capacité de lissage et une base conductrice en aluminium, ce qui réduit le nombre de composants d’alimentation périphériques nécessaires autour de l’étage de conversion. Le refroidissement par conduction permet d’atteindre la puissance nominale complète de 500 W dans des conditions thermiques définies, tandis que des courbes de déclassement sont fournies pour la convection naturelle et le refroidissement par air forcé à 400 LFM. Les versions carte ouverte et boîtier fermé sont disponibles avec un partage de courant actif par droop en option pour les systèmes nécessitant un fonctionnement en parallèle. Les fonctions marche/arrêt à distance, la mesure à distance et un signal power-good à collecteur ouvert prennent en charge le contrôle de supervision dans les équipements industriels. Les applications types incluent les communications 5G, l’impression industrielle, les systèmes de stockage d’énergie, la robotique, l’automatisation d’usine et les équipements de défense. La série répond également aux exigences du ferroviaire grâce aux homologations EN 50155 et EN 45545-2, ainsi qu’à la conformité de sécurité IEC, EN et UL 62368-1.

Caractéristiques de la gamme
Un aperçu général de ce que cette gamme offre
- Sortie 500 W avec refroidissement par conduction – Prend en charge des charges industrielles et de communication à forte puissance dans les conditions thermiques définies.
- Entrée universelle de 85 à 264 VAC – Permet à une seule configuration d’alimentation de fonctionner sur les réseaux secteur régionaux courants.
- Plage d’entrée de 88 à 370 VDC – Prend en charge les applications alimentées par un bus continu haute tension approprié.
- Six options de tension de sortie – Propose des sorties 12, 15, 24, 28, 48 et 54 VDC pour différentes architectures système.
- Jusqu’à 93 % de rendement – Limite les pertes de conversion et la charge thermique associée dans les conditions nominales de fonctionnement.
- Versions open-frame et fermée – Permet de choisir selon l’intégration mécanique et les exigences de protection interne.
- Partage de courant active-droop en option – Permet de connecter en parallèle des unités compatibles lorsqu’un courant de sortie supplémentaire est nécessaire.
- Puissance absorbée à vide de 0,8 W à 230 VAC – Réduit la consommation au repos lorsque l’équipement raccordé ne consomme pas de puissance de sortie.
- Remote sense et remote on/off – Prend en charge la compensation des chutes de tension dans les câbles et le séquencement externe de l’alimentation.
- Signal power-good – Fournit une sortie d’état à collecteur ouvert pour la supervision du système.
- Protection contre les surcharges, les courts-circuits, les surtensions et les surtempératures – Définit des réponses contrôlées aux défauts électriques et thermiques courants.
- Isolation renforcée entrée/sortie de 3000 VAC – Assure l’isolation entre l’entrée secteur et la sortie régulée.
- OVC III et altitude de fonctionnement jusqu’à 5000 m – Convient aux installations soumises à des exigences accrues en matière de surtensions transitoires et d’altitude, sous réserve d’une validation au niveau système.
Téléchargements
pour Alimentations AC/DC XTBF500
Qu’est-ce qu’il y a dans cette gamme ?
Toutes les variantes de la gamme et une comparaison de ce qu’elles offrent
| Model | Power (W) | Vin (V) | Vout (VDC) | Isolation | Status |
|---|---|---|---|---|---|
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
pour Alimentations AC/DC XTBF500
Choisissez d’abord la tension de sortie, puis sélectionnez le format et le suffixe de partage de courant. Les six versions électriques sont 12V/42A, 15V/33.5A, 24V/21A, 28V/18A, 48V/10.5A et 54V/9.4A, chacune avec une puissance nominale de 500 W dans les conditions de refroidissement indiquées. Une référence sans suffixe correspond à une version open-frame sans partage de charge ; -S ajoute le partage de charge, -E1 désigne la version fermée, et -E1S combine le boîtier fermé et la fonction de partage. Cette structure permet à une même plateforme électrique de base de couvrir des architectures à alimentation unique comme en parallèle. La charge raccordée doit également rester dans la limite maximale de charge capacitive propre au modèle.
La puissance nominale de 500 W nécessite un refroidissement par conduction et ne doit pas être considérée comme une valeur librement disponible en air libre sans restriction. Les courbes thermiques sont établies avec une plaque de 482,6 × 222,2 × 2 mm, la courbe en refroidissement par conduction maintenant la pleine charge jusqu’à environ 30 °C à 115 VAC et 40 °C à 230 VAC avant déclassement progressif jusqu’à une sortie nulle à 100 °C. La convection naturelle autorise un pourcentage plus faible de la puissance nominale, tandis qu’un flux d’air de 400 LFM étend la plage de température à pleine charge. Le boîtier final, la plaque de montage et les sources de chaleur environnantes influenceront le résultat en fonctionnement. Un essai thermique au niveau système doit donc confirmer la température de la semelle et le déclassement de sortie dans les pires conditions d’entrée, de charge et d’ambiance.
Le fonctionnement en parallèle n’est pris en charge que par les modèles portant le suffixe -S. Ces versions utilisent un partage de courant active-droop, avec un taux de droop spécifié de 4 % entre l’absence de charge et la pleine charge, et une précision de partage de charge de 20 % à pleine charge. Leur plage de réglage de sortie est limitée à ±5 %, contre ±10 % pour les versions sans partage de courant. Les unités montées en parallèle doivent utiliser des câblages de sortie étroitement appariés afin que la résistance des câbles ne crée pas de déséquilibre de courant supplémentaire. La conception globale du système doit également coordonner la protection contre les défauts, les connexions de remote sense et le déclassement thermique de chaque alimentation, plutôt que de supposer un partage parfaitement égal.
L’alimentation accepte de 85 à 264 VAC à 47 à 63 Hz et peut également fonctionner de 88 à 370 VDC. Elle est classée OVC III et assure une isolation renforcée de 3000 VAC entre l’entrée et la sortie, ainsi qu’une isolation de 2000 VAC entre l’entrée ou la sortie et la terre fonctionnelle. Les normes mentionnées comprennent IEC, EN et UL 62368-1, EN 50155 et EN 45545-2, ainsi que les exigences CEM ferroviaires EN 50121. Les émissions conduites sont de classe B et les émissions rayonnées de classe A dans le cadre d’essai spécifié. L’homologation au niveau de l’équipement dépend toutefois encore du câblage, de la mise à la terre, de la conception du boîtier, des protections externes et des conditions retenues pour l’installation finale.
La réponse dépend du type de défaut. La protection contre les surcharges agit à 140 % du courant de sortie nominal maximal et fonctionne en mode hiccup, tandis que la protection continue contre les courts-circuits tente automatiquement de rétablir le fonctionnement une fois le défaut supprimé. La protection contre les surtensions de sortie s’active entre 115 % et 135 % de la tension nominale et se verrouille ; l’alimentation d’entrée doit donc être coupée puis rétablie, ou réinitialisée d’une autre manière, avant la reprise du fonctionnement. La protection contre la surtempérature agit à 115 °C et se réarme automatiquement après refroidissement. Lors de la définition des alarmes et des procédures de redémarrage, le contrôleur hôte doit distinguer les événements hiccup récupérables d’un arrêt sur surtension verrouillé.
Le remote sense peut compenser une chute de tension allant jusqu’à 10 % de la sortie nominale, mais la sortie totale ajustée doit rester dans la plage autorisée pour le modèle sélectionné. Si le remote sense n’est pas utilisé, les broches de détection positive et négative doivent être raccordées à leurs bornes de sortie correspondantes. L’entrée de commande à distance nécessite une alimentation externe : 0 à 0,8 VDC ou un circuit ouvert commandent l’activation de la sortie, tandis que 4,5 à 12,5 VDC commandent sa désactivation. Le courant d’entrée de commande est de 20 mA. La sortie power-good est référencée à -Vout et utilise une configuration à collecteur ouvert ; le circuit de supervision doit donc prévoir une résistance de tirage adaptée.
La charge capacitive autorisée diminue à mesure que la tension de sortie augmente, allant de 16 000 μF pour le modèle 12 V à 470 μF pour les modèles 48 V et 54 V. Les limites d’ondulation et de bruit varient également selon le modèle, de 200 mVp-p à 12 V et 15 V à 540 mVp-p à 54 V, mesurées avec une bande passante de 20 MHz et le condensateur céramique spécifié. Pour un échelon de charge de 50 % à 75 % à 2,5 A/μs, l’écart de crête est de 3 % et le retour à une précision de 1 % prend 600 μs. Toute capacité additionnelle en aval doit rester dans la limite applicable au modèle concerné. L’inductance des câbles, la vitesse de variation de la charge et le découplage local doivent être reproduits lors des essais de validation.
Les deux formats présentent un encombrement de 182,9 × 109,2 mm, mais la version open-frame mesure 38,0 mm de hauteur pour un poids de 580 g, tandis que la version fermée mesure 42,0 mm de hauteur pour un poids de 710 g. Quatre points de fixation M4 sont prévus, avec un couple maximal de serrage des vis de montage de 1,02 N·m. Les connexions de puissance d’entrée et de sortie utilisent des cosses à œillet, avec des couples de serrage maximaux de 0,8 N·m à l’entrée et 1,65 N·m à la sortie. Le modèle fermé comporte un capot au-dessus des circuits internes, bien qu’aucun indice de protection contre les infiltrations ne soit indiqué. Le dimensionnement mécanique doit prévoir le dégagement nécessaire pour la ventilation, le câblage et l’accès au réglage de tension.







