www.pulsar.pl
3.3 Technische Ausgänge.
Das Netzteil wurde mit folgenden Ausgängen ausgestattet:
EPS - technischer Ausgang, der über eine Netzstörung 230V informiert.
Ausgang, der über eine Versorgungsstörung 230V informiert. Im Normalstand, bei 230V-Versorgung, ist
der Ausgang zur Masse GND kurzgeschlossen. Bei Versorgungsstörung schaltet das Netzteil den Ausgang
zum Stand der hohen Impedanz hi-Z um. Die Umschaltung erfolgt nach der Zeit, die mit Hilfe der
Kurzschlussbrücke T
PSU - Ausgang, der über eine Netzteilstörung DC am Netzteilausgang informiert
Ausgang, der über eine Netzteilstörung informiert. Im Normalstand (Normalbetrieb) ist der Ausgang zur Masse
GND kurzgeschlossen. Im Falle des Fehlens der DC-Spannung am Ausgang (z.B. wegen Kurzschluss) wird der
Ausgang zum Stand der hohen Impedanz umgeschaltet.
Ausfälle können folgende Ereignisse verursachen:
- Kurzschluss des Ausgangs
- Überlastung des Ausgangs
- Ausfall des Umformers der DC/DC-Spannung
- Einschaltung von UVP
LoB - Ausgang, der über eine Niederspannung des Akkus informiert
Ausgang, der über eine Niederspannung des Akkus informiert. Im Normalstand (U
zur Masse GND kurzgeschlossen. Im Falle der Senkung der Spannung des Akkus (U
Ausgang zum Stand der hohen Impedanz umgeschaltet.
Das Netzteil enthält keine Funktion zur Erkennung der Akkumulator, wenn der Akkumulator nicht eingeschaltet
ist oder nicht da ist befindet sich der Ausgang in normaler zustand.
Die technischen Ausgänge wurden dank der Schaltung des Open-Collector-Ausgangs (OC-Ausgang), wie im
folgenden Schema dargestellt wurde, angeschlossen.
3.4 Technische Ausgänge des Relais-Typs.
Falls die OC-Ausgänge ist zur Steuerung des Geräts ausreichend sind, kann ein MPSBS-Modul, da die
Funktionalität der OC-Ausgänge in Relais ändert, verwendet werden.
PSBSOF10A12
eingestellt wurde.
AC
Abb. 4. Elektroschaltbild des OC-Ausgänge.
Abb. 5. Anschlussschema des MPSBS-Moduls.
9
> 11,5V) ist der Ausgang
BAT
< 11,5V) wird der
BAT