- عملکرد فنی
- کاربرد و نصب
- استانداردها و گواهیها
- محصولات
- کنترل هوشمند
- راهکارهای سیستمی N+3
- خدمات پس از فروش
عملکرد فنی
پرسشهایی درباره اصول کارکرد منابع تغذیه سوئیچینگ مینول: حفاظتها، ضریب توان، ریپل، طول عمر و مشخصات فنی.
۱در انتخاب منبع تغذیه سوئیچینگ چه نکاتی را باید در نظر گرفت؟
- برای بالا بردن قابلیت اطمینان، توصیه میکنیم منبع تغذیهای انتخاب کنید که حدود ۳۰٪ بیشتر از توان مورد نیاز واقعی باشد. مثلاً اگر سیستم شما به ۱۰۰ وات نیاز دارد، منبعی با توان خروجی ۱۳۰ وات یا بالاتر انتخاب کنید. این کار قابلیت اطمینان منبع تغذیه در سیستم شما را بهطور مؤثری افزایش میدهد.
- دمای محیط کار منبع تغذیه و وجود یا نبود تجهیزات کمکی برای دفع حرارت را در نظر بگیرید. اگر منبع در محیط پرحرارت کار میکند، باید توان خروجی را کاهش دهید (Derating). منحنی «دمای محیط» در برابر «توان خروجی» در دیتاشیت هر مدل موجود است.
- انتخاب امکانات بر اساس کاربرد شما:
- امکانات حفاظتی: حفاظت اضافه ولتاژ (OVP)، حفاظت اضافه دما (OTP)، حفاظت اضافه بار (OLP) و غیره.
- امکانات کاربردی: سیگنالدهی (Power Good و Power Fail)، کنترل از راه دور (Remote Control)، حس ولتاژ از راه دور (Remote Sensing) و غیره.
- امکانات ویژه: اصلاح ضریب توان (PFC) و قابلیت برق اضطراری (UPS).
- مطمئن شوید مدل انتخابی استانداردهای ایمنی و مقررات EMC مورد نیاز شما را پوشش میدهد.
۲آیا منابع تغذیه مینول در محدوده فرکانسی ۴۵ تا ۴۴۰ هرتز قابل استفادهاند؟ چه اتفاقی میافتد؟
بله، منابع تغذیه مینول در این محدوده فرکانسی کار میکنند، اما رفتارشان تغییر میکند.
اگر فرکانس ورودی خیلی پایین باشد، راندمان کاهش مییابد. برای نمونه در مدل SP-200-24 با ورودی ۲۳۰ ولت AC و بار نامی، در فرکانس ۶۰ هرتز راندمان حدود ۸۴٪ است، در حالی که با کاهش فرکانس به ۵۰ هرتز راندمان به حدود ۸۳٫۸٪ میرسد.
اگر فرکانس خیلی بالا باشد، ضریب توان مدلهای مجهز به PFC کاهش پیدا میکند و جریان نشتی بالا میرود. در همان مدل SP-200-24 با ورودی ۲۳۰ ولت AC و بار نامی، در ۶۰ هرتز ضریب توان ۰٫۹۳ و جریان نشتی حدود ۰٫۷ میلیآمپر است؛ اما با افزایش فرکانس به ۴۴۰ هرتز ضریب توان به ۰٫۷۵ افت میکند و جریان نشتی به حدود ۴٫۳ میلیآمپر میرسد.
۳چرا منبع تغذیه حین کار خاموش میشود و بعد از قطع و وصل دوباره راه میافتد؟
معمولاً دو شرایط باعث خاموش شدن منبع تغذیه میشود.
حالت اول فعال شدن حفاظت اضافه بار (OLP) است. برای رفع آن پیشنهاد میکنیم توان خروجی منبع را بالاتر ببرید یا نقطه عملکرد OLP را تغییر دهید.
حالت دوم فعال شدن حفاظت اضافه دما (OTP) است، یعنی زمانی که دمای داخلی منبع به مقدار از پیش تعیینشده میرسد.
در هر دو حالت منبع تغذیه وارد حالت حفاظت شده و خاموش میشود. پس از برطرف شدن شرایط، منبع به کارکرد عادی بازمیگردد.
۴مکانیزم کنترل فن خنککننده چگونه است؟
فنهای خنککننده نسبت به سایر قطعات منبع تغذیه عمر کوتاهتری دارند (MTTF یا میانگین زمان تا خرابی، معمولاً بین ۵٬۰۰۰ تا ۱۰۰٬۰۰۰ ساعت). به همین دلیل تغییر روش کارکرد فن میتواند ساعات کارکرد آن را افزایش دهد. رایجترین روشهای کنترل عبارتاند از:
- کنترل بر اساس دما: اگر دمای داخلی منبع که توسط سنسور دما اندازهگیری میشود از حد آستانه بالاتر برود، فن با سرعت کامل شروع به کار میکند؛ و اگر دمای داخلی کمتر از آستانه باشد، فن متوقف میشود یا با نصف سرعت میچرخد. در برخی منابع تغذیه، فن با روش کنترل غیرخطی مدیریت میشود و سرعت آن بهطور همزمان با تغییر دمای داخلی تغییر میکند.
- کنترل بر اساس بار: اگر میزان بار منبع تغذیه از حد آستانه بالاتر برود، فن با سرعت کامل کار میکند؛ و اگر بار کمتر از آستانه باشد، فن متوقف میشود یا با نصف سرعت میچرخد.
۵جریان هجومی (Inrush Current) چیست و چه اثری دارد؟
در لحظه وصل برق، سمت ورودی منبع تغذیه برای مدت نصف تا یک سیکل (مثلاً ۱/۱۲۰ تا ۱/۶۰ ثانیه برای برق ۶۰ هرتز) یک جریان پالسی بزرگ میکشد که بسته به طراحی منبع بین ۲۰ تا ۱۰۰ آمپر است و سپس به مقدار نامی بازمیگردد. این جریان هجومی هر بار که برق را وصل میکنید رخ میدهد.
هرچند این جریان به منبع تغذیه آسیب نمیزند، توصیه میکنیم منبع را در فاصله زمانی کوتاه بهسرعت خاموش و روشن نکنید.
همچنین اگر چند منبع تغذیه همزمان روشن شوند، جریان هجومی مجموع ممکن است باعث قطع و ورود سیستم توزیع برق به حالت حفاظت شود. در چنین شرایطی بهتر است منابع را یکییکی راهاندازی کنید یا از قابلیت کنترل از راه دور منبع برای روشن و خاموش کردن آنها استفاده کنید.
۶PFC یا اصلاح ضریب توان چیست؟
اصلاح ضریب توان (PFC) برای بهبود نسبت توان حقیقی به توان ظاهری به کار میرود. در مدلهای فاقد PFC ضریب توان حدود ۰٫۴ تا ۰٫۶ است، اما در مدلهای دارای مدار PFC این عدد به بالای ۰٫۹۵ میرسد. فرمولهای محاسبه به این شرح است:
توان ظاهری = ولتاژ ورودی × جریان ورودی (VA)
توان حقیقی = ولتاژ ورودی × جریان ورودی × ضریب توان (W)
از منظر مصرف بهینه انرژی، نیروگاه باید توانی بیشتر از توان ظاهری تولید کند تا برق را پایدار تحویل دهد، در حالی که مصرف واقعی برق با توان حقیقی تعریف میشود. اگر ضریب توان ۰٫۵ باشد، نیروگاه برای تأمین ۱ وات توان حقیقی باید بیش از ۲ ولتآمپر تولید کند؛ اما اگر ضریب توان ۰٫۹۵ باشد، تنها به بیش از ۱٫۰۶ ولتآمپر نیاز است. بنابراین قابلیت PFC در صرفهجویی انرژی بسیار مؤثرتر است.
مدارهای PFC اکتیو به دو نوع تکمرحلهای و دومرحلهای تقسیم میشوند که تفاوتشان در جدول زیر آمده است:
| نوع مدار PFC | مزایا | معایب | محدودیتها |
|---|---|---|---|
| PFC اکتیو تکمرحلهای | هزینه پایین مدار ساده راندمان بالا در توانهای کم |
ریپل زیاد کنترل فیدبک پیچیده |
۱. زمان نگهداری (Hold-up Time) صفر؛ خروجی مستقیماً از ورودی AC تأثیر میگیرد. ۲. جریان ریپل زیاد باعث کاهش عمر LED میشود (در حالت تحریک مستقیم LED). ۳. پاسخ دینامیکی پایین و تأثیرپذیری زیاد از بار. |
| PFC اکتیو دومرحلهای | راندمان بالا ضریب توان بالاتر کنترل فیدبک ساده سازگاری بالا با شرایط مختلف بار |
هزینه بالاتر مدار پیچیدهتر |
مناسب برای انواع کاربردها |
۷تفاوت ترمینال V- و COM در سمت خروجی چیست؟
COM مخفف COMMON به معنای زمین مشترک است. تفاوت به این شرح است:
خروجی تکی: قطب مثبت (V+) و قطب منفی (V-)
خروجی چندگانه با زمین مشترک: قطب مثبت (V1+ و V2+ و …) و قطب منفی (COM)
۸در کاتالوگ مینول برای ورودی هم AC و هم DC ذکر شده؛ معنی آن چیست؟
به دلیل تفاوت در طراحی مدار، ورودی منابع تغذیه مینول به سه نوع تقسیم میشود (مقدار VAC تقریباً برابر VDC است):
الف) ۸۵ تا ۲۶۴ ولت AC؛ ۱۲۰ تا ۳۷۰ ولت DC
ب) ۱۷۶ تا ۲۶۴ ولت AC؛ ۲۵۰ تا ۳۷۰ ولت DC
ج) ۸۵ تا ۱۳۲ / ۱۷۶ تا ۲۶۴ ولت AC با کلید انتخاب؛ ۲۵۰ تا ۳۷۰ ولت DC
- در مدلهای نوع الف و ب، منبع تغذیه چه با ورودی AC و چه DC بهدرستی کار میکند. برخی مدلها به اتصال صحیح قطبهای ورودی نیاز دارند: قطب مثبت به AC/L و قطب منفی به AC/N. در بعضی مدلهای دیگر اتصال برعکس لازم است، یعنی قطب مثبت به AC/N و قطب منفی به AC/L. اگر اتصال را اشتباه ببندید منبع تغذیه آسیب نمیبیند؛ کافی است جای قطبهای ورودی را عوض کنید تا کار کند.
- در مدلهای نوع ج حتماً مطمئن شوید کلید انتخاب ۱۱۵ یا ۲۳۰ ولت را درست تنظیم کردهاید. اگر کلید روی ۱۱۵ ولت باشد و ورودی واقعی ۲۳۰ ولت باشد، منبع تغذیه آسیب میبیند.
۹MTBF چیست؟ چه تفاوتی با طول عمر (Life Cycle) دارد و DMTBF چیست؟
MTBF یعنی میانگین زمان بین دو خرابی، و طول عمر (Life Cycle) هر دو شاخصهای قابلیت اطمینان هستند.
MTBF با دو روش محاسبه میشود: شمارش قطعات (Part Count) و تحلیل تنش (Stress Analysis). دو استاندارد رایج برای این محاسبه MIL-HDBK-217F Notice 2 و TELCORDIA SR/TR-332 (Bellcore) هستند. اولی یک استاندارد نظامی آمریکا و دومی یک استاندارد تجاری است. مینول محاسبه MTBF خود را بر پایه MIL-HDBK-217F با روش تحلیل تنش انجام میدهد.
معنای دقیق MTBF این است: پس از کارکرد پیوسته منبع تغذیه به اندازه زمان محاسبهشده، احتمال اینکه دستگاه همچنان درست کار کند به ۳۶٫۸٪ کاهش مییابد (۱-e = ۰٫۳۶۸). این محاسبه فن را شامل نمیشود. اگر منبع تغذیه دو برابر زمان MTBF بهطور پیوسته کار کند، این احتمال به ۱۳٫۵٪ میرسد (۲-e = ۰٫۱۳۵).
طول عمر (Life Cycle) از روی افزایش دمای خازنهای الکترولیتی در حداکثر دمای کاری برآورد میشود و عمر تقریبی منبع تغذیه را نشان میدهد. برای نمونه در مدل RSP-750-12، مقدار MTBF برابر ۱۰۹٫۱ هزار ساعت در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد است، در حالی که طول عمر خازن الکترولیتی C110 برابر ۲۱۳ هزار ساعت در دمای محیط ۵۰ درجه سانتیگراد است.
DMTBF یا میانگین زمان بین خرابی اثباتشده، روشی برای ارزیابی MTBF است. فرمول محاسبه آن به این شرح است:


که در آن:
- MTBF: میانگین زمان بین دو خرابی
- X²: از جدول توزیع کایدو به دست میآید
- N: تعداد نمونهها
- AF: ضریب شتابدهی که از معادله ضریب شتابدهی محاسبه میشود
- Ae = ۰٫۶
- K: ثابت بولتزمن بر حسب الکترونولت بر کلوین
- T1: دمای نامی مندرج در مشخصات فنی (واحد محاسبه کلوین است)
- T2: دمایی که برای شتابدهی آزمون استفاده میشود و نباید به تغییر فیزیکی در مواد منجر شود (واحد محاسبه کلوین است)
۱۰سیگنالهای Power Good و Power Fail چیستند و چه کاربردی دارند؟
برخی منابع تغذیه هنگام روشن شدن سیگنال Power Good و هنگام خاموش شدن سیگنال Power Fail ارسال میکنند. این سیگنالها معمولاً برای پایش و کنترل سیستم استفاده میشوند.
Power Good: پس از آنکه خروجی منبع تغذیه به ۹۰٪ ولتاژ نامی رسید، ظرف ۱۰ تا ۵۰۰ میلیثانیه یک سیگنال TTL (حدود ۵ ولت) ارسال میشود.
Power Fail: پیش از آنکه خروجی منبع تغذیه به کمتر از ۹۰٪ ولتاژ نامی برسد، سیگنال Power Good دستکم ۱ میلیثانیه زودتر قطع میشود.

۱۱در اینورتر TN-1500 چرا بعد از وصل برق شهر، چراغ نشانگر AC IN روشن نمیشود؟
خروجی اینورتر TN-1500 نسخه ۱۱۰ ولت AC را میتوان متناسب با ولتاژ برق کشورهای مختلف روی ۱۰۰، ۱۱۰، ۱۱۵ یا ۱۲۰ ولت AC تنظیم کرد. به همین ترتیب نسخه ۲۲۰ ولت AC را میتوان روی ۲۰۰، ۲۲۰، ۲۳۰ یا ۲۴۰ ولت AC تنظیم کرد.
وقتی اینورتر در حالت UPS تنظیم شده باشد و ولتاژ برق شهر بیش از ۵٪ نسبت به ولتاژ خروجی تنظیمشده نوسان کند، اینورتر برای حفظ دقت ولتاژ خروجی، منبع تغذیه خود را از برق شهر به باتری منتقل میکند. در همین حال چراغ نشانگر AC IN روی پنل جلویی اینورتر خاموش میشود.
۱۲حفاظت اضافه بار و اضافه جریان چند نوع دارد؟
وقتی جریان کشیدهشده از مقدار نامی منبع تغذیه فراتر رود، مدار حفاظتی فعال میشود تا دستگاه را در برابر اضافه بار و اضافه جریان محافظت کند. این حفاظتها به چند شکل تقسیم میشوند:
- محدودسازی جریان بازگشتی (Foldback Current Limiting): جریان خروجی حدود ۲۰٪ نسبت به جریان نامی کاهش مییابد؛ منحنی (a) در شکل زیر.
- محدودسازی جریان ثابت (Constant Current Limiting): جریان خروجی در سطحی ثابت و در محدوده مشخصشده باقی میماند، در حالی که ولتاژ خروجی افت میکند؛ منحنی (b) در شکل زیر.
- محدودسازی توان (Over Power Limiting): توان خروجی ثابت میماند و با افزایش بار خروجی، ولتاژ خروجی به همان نسبت کاهش مییابد؛ منحنی (c) در شکل زیر.
- محدودسازی جریان تناوبی (Hiccup Current Limiting): با فعال شدن حفاظت، ولتاژ و جریان خروجی بهطور مکرر قطع و وصل میشوند. پس از رفع عیب، دستگاه بهصورت خودکار به حالت عادی بازمیگردد.
- قطع کامل (Shut Off): با رسیدن بار خروجی به محدوده حفاظت، ولتاژ و جریان خروجی قطع میشوند.
توجه: در برخی محصولات، حالت حفاظت ترکیبی از چند نوع بالاست؛ مثلاً محدودسازی جریان ثابت بههمراه قطع کامل.

روش بازگشت به کار:
- بازگشت خودکار: منبع تغذیه پس از رفع عیب خودبهخود به حالت عادی برمیگردد.
- راهاندازی مجدد: منبع تغذیه پس از رفع عیب، با قطع و وصل دستی برق ورودی دوباره راه میافتد.
توجه: منبع تغذیه را برای مدت طولانی در شرایط اضافه جریان یا اتصال کوتاه کار نکنید، چون عمر آن کاهش مییابد یا آسیب میبیند.
۱۳ریپل و نویز چیست و چگونه اندازهگیری میشود؟
ریپل و نویز، تغییرات تناوبی کوچک و ناخواستهای است که روی خروجی DC منبع تغذیه باقی میماند و منشأ آن ورودی AC است. شکل موج آن در تصویر زیر دیده میشود.

روی خروجی DC دو مؤلفه AC وجود دارد که در مجموع ریپل و نویز (R&N) نامیده میشوند. مؤلفه اول از یکسوسازی موج سینوسی میآید و فرکانس پایینی برابر دو برابر فرکانس ورودی دارد. مؤلفه دوم فرکانس بالایی دارد و از فرکانس سوئیچینگ ناشی میشود.
برای اندازهگیری نویز فرکانسبالا باید این شرایط را فراهم کنید: اسیلوسکوپ با پهنای باند ۲۰ مگاهرتز، پروب با کوتاهترین سیم اتصال زمین ممکن، و قرار دادن دو خازن ۰٫۱ میکروفاراد و ۴۷ میکروفاراد بهصورت موازی با نقطه تست برای حذف تداخل نویز.

۱۴مینول زمان سوئیچینگ یک میلیثانیه در مدل BIC-2200 را چگونه تعریف میکند؟
زمان سوئیچینگ، مدتزمانی است که جریان از یک جهت به جهت دیگر تغییر میکند، به شرطی که تغییرات ولتاژ خروجی کمتر از ۵٪ باشد. تعریف و شکل موج واقعی در تصاویر زیر آمده است.

نتیجه آزمون:
| حالت | زمان سوئیچینگ دوطرفه | نتیجه اندازهگیری |
|---|---|---|
| از AC به DC | ۱ میلیثانیه | ۸۸۸ میکروثانیه |
| از DC به AC | ۱ میلیثانیه | ۶۸۱ میکروثانیه |


۱۵منبع تغذیه LED مناسب را چگونه انتخاب کنیم؟
- توان مناسب را بر اساس نیاز سیستم و روش کاربرد انتخاب کنید و حاشیه توان و روش تحریک LED را هم در نظر بگیرید.
- اگر میخواهید با منبع تغذیه مینول بهطور مستقیم لامپ LED را تحریک کنید، به نکات پیکربندی و نصب LED مراجعه کنید.
- اگر میخواهید منبع تغذیه مینول را همراه با درایور IC برای کنترل دقیق جریان به کار ببرید، باز هم به نکات پیکربندی و نصب LED مراجعه کنید.
- بر اساس محیط کاری منبع تغذیه LED، درجه حفاظت IP و نوع بدنه مناسب را انتخاب کنید: بدنه فلزی، بدنه پلاستیکی یا برد باز (Open Frame).
- مشخص کنید که آیا به قابلیت PFC نیاز دارید یا نه. PFC تکمرحلهای فقط برای بار LED مناسب است، در حالی که PFC دومرحلهای برای کاربردهای عمومی مناسب است.
- اگر سیستم LED بهصورت تحریک مستقیم کار میکند، مدلهایی با قابلیت تنظیم ولتاژ و جریان را در نظر بگیرید تا در تغییر سطوح ولتاژ و جریان انعطاف داشته باشید. اگر کنترل روشنایی LED برایتان مهم است، قابلیت دیمینگ هم میتواند مفید باشد.
۱۶در انتخاب منبع تغذیه LED چه نکاتی را باید بررسی کرد؟
الف) سیستم روشنایی طراحیشده برای تحریک مستقیم:
- محدوده ولتاژ مستقیم مجموع LEDها (حد بالا و پایین) باید داخل محدوده ولتاژ جریان ثابت منبع تغذیه قرار بگیرد. مثلاً اگر ولتاژ مستقیم هر LED بین ۳٫۴ تا ۳٫۶ ولت باشد، با بستن ۶ عدد بهصورت سری مجموع آن بین ۲۰٫۴ تا ۲۱٫۶ ولت میشود. در این حالت باید مدل ۲۴ ولتی با محدوده جریان ثابت ۱۸ تا ۲۴ ولت انتخاب شود.
- در مدلهای دارای PFC اکتیو، اگر ضریب توان سیستم باید بالاتر از ۰٫۹ باشد، میزان بار مصرفی باید از مقدار ذکرشده در مشخصات PFC بیشتر باشد. رابطه ضریب توان و بار خروجی در نمودار زیر آمده است. معمولاً حداقل ۷۵٪ بار لازم است، اما برای اطمینان مشخصات همان مدل را بررسی کنید.
- در مناطقی با برق ناپایدار، مانند شهرکهای صنعتی سنگین یا جاهایی که برق از ژنراتور تأمین میشود، سریهای LED با کاربرد عمومی را انتخاب کنید.
ب) سیستم روشنایی طراحیشده با درایور IC:
- ولتاژ راهاندازی درایور IC باید تا حد امکان به ولتاژ نامی منبع تغذیه نزدیک باشد.
- درایور IC برای عملکرد درست به ولتاژ پایدار نیاز دارد، بنابراین اکیداً توصیه میشود از سریهای با کاربرد عمومی استفاده کنید.
- در مدلهای دارای PFC اکتیو، اگر ضریب توان سیستم باید بالاتر از ۰٫۹ باشد، میزان بار مصرفی باید از مقدار ذکرشده در مشخصات PFC بیشتر باشد؛ معمولاً حداقل ۷۵٪ بار.
- مشخصات مدل مورد استفاده را برای تأیید نیاز واقعی دوباره بررسی کنید. در استفاده از درایور IC ممکن است مشکلات EMI در سیستم بروز کند، بنابراین پس از تکمیل طراحی سیستم روشنایی حتماً EMI را بررسی کنید.

۱۷آیا محصولات IP67 مینول را میتوان در فضای باز و بدون سرپناه نصب کرد؟
ابتدا بررسی کنید مدل IP67 مورد نظر دارای ولوم تنظیم (ADJ) هست یا نه. به دلیل طراحی مکانیکی ولوم در محصولات IP67، سطح حفاظت این مدلها به اندازه نسخه بدون ولوم (BLANK) کامل نیست. بنابراین برای کاربردهای بدون سرپناه، نسخه BLANK را انتخاب کنید.
۱۸تفاوت اصلی دیمینگ ۱ تا ۱۰ ولت و ۰ تا ۱۰ ولت در کاربرد چیست؟
در دیمینگ ۱ تا ۱۰ ولت، روشنایی را میتوان تا ۱۰٪ کاهش داد. در دیمینگ ۰ تا ۱۰ ولت، روشنایی تا ۰٪ یعنی تا خاموشی کامل قابل کاهش است.
۱۹دقت جریان در منابع تغذیه LED چقدر است؟
برای دقت جریان خروجی منابع تغذیه LED به مشخصات فنی هر محصول مراجعه کنید. در مدلهای جریان ثابت (CC)، مقدار «CURRENT ACCURACY» در بخش مشخصات (SPECIFICATION) ذکر شده است. در مدلهای CC+CV، به محدوده «OVER CURRENT» در بخش حفاظت (PROTECTION) از مشخصات فنی مراجعه کنید.
۲۰تفاوت منبع تغذیه تکمرحلهای و دومرحلهای در چیست؟
مدارهای اصلاح ضریب توان دو نوع هستند: تکمرحلهای و دومرحلهای. در منبع تغذیه تکمرحلهای، اصلاح ضریب توان و مبدل در یک مدار ترکیب شدهاند، در حالی که نوع دومرحلهای از دو مدار مجزا استفاده میکند.
طراحی دومرحلهای نسبت به تکمرحلهای پیچیدهتر و گرانتر است، اما مقاومت آن در برابر نوسانات برق شهر بسیار بهتر است و عملکرد ریپل و نویز بهتری هم در خروجی دارد.
به همین دلیل نوع تکمرحلهای فقط برای محیطهایی با برق باکیفیت مناسب است، در حالی که نوع دومرحلهای را میتوان در شرایط سخت، چه بهعنوان درایور LED و چه بهعنوان منبع تغذیه سوئیچینگ صنعتی، به کار برد.
کاربرد و نصب
پرسشهایی درباره سیمکشی، اتصال سری و موازی، شارژ باتری، دیمینگ و شرایط محیطی نصب منابع تغذیه.
۱در انتخاب سیم اتصال منابع تغذیه چه نکاتی مهم است؟
برای نصب منبع تغذیه در سیستم، هم به سیم اتصال به بار نیاز دارید و هم سیم اتصال به منبع برق. در انتخاب سیم دو نکته را باید در نظر گرفت.
نکته اول جریان مجاز سیم است. اگر سطح مقطع سیم کافی نباشد، سیم داغ میشود و در بدترین حالت میسوزد.
نکته دوم افت ولتاژ است. به دلیل مقاومت داخلی سیم، با عبور جریان مقداری از ولتاژ در سمت بار افت میکند. اگر افت ولتاژ در مسیر زیاد باشد، ولتاژ کافی برای راهاندازی بار باقی نمیماند.
با توجه به طراحی سیستم خود، سیم مناسب را از جدول زیر انتخاب کنید.

۲برای کشورهای مختلف، آداپتور با دوشاخه مناسب را چگونه انتخاب کنیم؟
آداپتور برای دریافت برق از شبکه به یک کابل برق نیاز دارد. نوع کانکتور سمت آداپتور (ورودی AC) در مشخصات فنی همان آداپتور ذکر شده است.
نوع پریز و ولتاژ برق در کشورها و مناطق مختلف متفاوت است. برای انتخاب دوشاخه مناسب به جدولهای زیر مراجعه کنید.


۳پیش از استفاده از قابلیت Remote Sensing چه نکاتی را باید بدانیم؟
ابتدا از سیم بههمتابیده (Twisted) استفاده کنید. ترمینال S+ را به سر مثبت خروجی و ترمینال S- را به سر منفی خروجی وصل کنید، مطابق شکل زیر. همچنین این سیمها را از کابلهای ورودی AC و خروجی دور نگه دارید تا نویز روی آنها القا نشود.
اگر بار شما دینامیک است (فرکانس بالای ۱ کیلوهرتز)، در سر خروجی و در همان نقطهای که سیمهای Remote Sensing وصل شدهاند خازن اضافه کنید. هدف کاهش نویز است، چون Remote Sensing قابلیت حساسی است. خازن مناسب باید دو شرط داشته باشد:
- جریان ریپل نامی آن دستکم ۰٫۲ برابر بیشتر از جریان خروجی باشد
- ولتاژ نامی آن بالاتر از ولتاژ خروجی باشد

۴اگر منحنیهای شارژ از پیش تعریفشده مناسب باتری نباشند، میتوان منحنی اختصاصی ساخت؟
بله. منحنی شارژ در شارژرهای هوشمند شامل سریهای ENC، RPB و RCB را میتوان با برنامهریز شارژ SBP-001 تنظیم و اصلاح کرد.
دستگاه SBP-001 با اتصال به شارژر و از طریق نرمافزار خود، امکان برنامهریزی منحنی شارژ را میدهد. قابلیتهای قابل تنظیم عبارتاند از:
- تنظیم پارامترهای شارژ: مقادیر جریان ثابت (CC)، ولتاژ ثابت (CV)، ولتاژ شناور (FV) و جریان قطع (TC) قابل تنظیم و اصلاح هستند.
- جبرانسازی دمای باتری: جبرانسازی ولتاژ شارژ برای باتری در شرایط دمایی مختلف فراهم است.
- تنظیم زمان قطع: زمان قطع در هر مرحله بهطور کامل قابل برنامهریزی است تا شارژر خاموش شود و از شارژ بیش از حد باتری جلوگیری کند.
برای اطلاعات کامل به دفترچه راهنمای SBP-001 مراجعه کنید. ویدیوی زیر نمونهای از تنظیم مدل ENC-120 را نشان میدهد:
۵اگر در سیستم از قطعات مغناطیسی استفاده شود، چه نکاتی را باید رعایت کرد؟
امروزه بسیاری از مشتریان برای نصب و نگهداری سریعتر، از قطعات مغناطیسی در سیستم خود استفاده میکنند. این قطعات باید تا حد ممکن از منبع تغذیه دور نگه داشته شوند تا روی مدار کنترل منبع تداخل ایجاد نکنند.
اگر رعایت فاصله ممکن نیست، یک صفحه فلزی با هدایت مغناطیسی مناسب (مثل ورق فولادی یا مسی) بین منبع تغذیه و قطعه مغناطیسی نصب کنید تا تداخل به کمترین حد برسد.
۶برای کاربرد شارژ باتری، منبع تغذیه مناسب را چگونه انتخاب کنیم؟
مینول سریهای ENC، HEP-600C، GC، PA، PB، RPB و RCB را برای کاربردهای شارژ باتری در محدوده ۳۰ تا ۳۶۰ وات عرضه کرده است.
اگر این مدلها نیاز شما را برآورده نمیکنند، راه جایگزینی هم وجود دارد. در این حالت منابع تغذیهای پیشنهاد میشوند که حفاظت اضافه بار آنها از نوع محدودسازی جریان ثابت باشد. دلیلش این است که جریان شارژ بسته به میزان شارژ باتری تغییر میکند و وقتی باتری خالی است احتمال فعال شدن حفاظت اضافه بار زیاد است. منابعی که حفاظت اضافه بارشان از نوع Hiccup یا قطع کامل است، در شرایط باتری خالی شارژ را متوقف میکنند.
توجه کنید که استفاده از منبع تغذیه معمولی برای شارژ، کاربرد در شرایط اضافه بار محسوب میشود و نیاز به اصلاح دارد. برای این منظور با مینول تماس بگیرید.
۷اتصال سری منابع تغذیه در چه کاربردهایی استفاده میشود؟
اتصال سری منابع تغذیه دو کاربرد دارد: تولید ولتاژ مثبت و منفی، و افزایش ولتاژ کل خروجی.
۱. اتصال برای تولید ولتاژ مثبت و منفی:

۲. اتصال برای افزایش ولتاژ کل خروجی (جریان خروجی تغییر نمیکند): در این حالت قرار دادن دیود بهصورت موازی در سمت خروجی درایور ضروری است تا در لحظه راهاندازی آسیبی وارد نشود. ولتاژ نامی دیود باید بیشتر از مجموع V1 و V2 باشد و همچنین جریان سرج مستقیم پیک آن باید بیشتر از جریان نامی باشد.

توجه: چون بخشی از زمین سیگنال با زمین خروجی مشترک است، اکیداً توصیه میشود برای پیادهسازی کنترل از سیگنالهای ایزوله استفاده کنید تا محصول آسیب نبیند.
۸شرایط اتصال موازی چیست و تفاوت موازی با ردانت (Redundant) در چیست؟
هدف از اتصال موازی منابع تغذیه معمولاً افزایش جریان خروجی است. به دلیل طراحی تقسیم جریان اکتیو، این منابع در بیشتر موارد حفاظت جریان معکوس ندارند، بنابراین برای کاربرد ردانت بهترین گزینه نیستند. برای ردانت، منبع تغذیهای با قابلیت ردانت انتخاب کنید یا از ماژول ردانت خارجی استفاده کنید. در هر حال اختلاف ولتاژ خروجی و امپدانس سیمکشی باید تا حد ممکن کم باشد.
- برای نمونه در مدلهای PSP، ترمینالهای P یا LP/CS را به هم وصل کنید (به بخش قابلیت موازی در مشخصات فنی مراجعه کنید). ورودی و خروجی باید پیش از اتصال به منبع AC و بار، بهصورت موازی بسته شوند؛ مطابق شکل زیر. توجه کنید که برخی منابع پس از موازی شدن به حداقل بار نیاز دارند.

- اختلاف ولتاژ خروجی بین دستگاهها باید تا حد ممکن کم و معمولاً کمتر از ۰٫۲ ولت باشد.
- ابتدا منابع تغذیه را با سیم کوتاه و با سطح مقطع بزرگ به هم موازی کنید، سپس مجموعه را به بار وصل کنید.
- پس از موازی کردن، حداکثر مصرف از توان کل باید حدود ۹۰٪ توان نامی مجموع باشد.
- وقتی منابع موازی شدهاند، اگر بار کمتر از ۱۰٪ بار نامی هر دستگاه باشد، ممکن است چراغ نشانگر یا سیگنالها (Power Good، Pok، Alarm) درست کار نکنند.
- برای اینکه جریان بار در حالت موازی بهطور مؤثر تقسیم شود، معمولاً توصیه میشود بیش از ۴ تا ۶ منبع تغذیه را همزمان موازی نکنید.
- در برخی مدلها باید از ترمینالهای S+ و S- استفاده کنید تا نوسان ناپایدار ولتاژ خروجی کاهش یابد.
۹چرا وقتی بار موتور، لامپ رشتهای یا بار خازنی است، منبع تغذیه بهراحتی راه نمیافتد؟
وقتی منبع تغذیه را به موتور، لامپ رشتهای یا بار با ظرفیت خازنی بالا وصل میکنید، در لحظه روشن شدن یک جریان سرج خروجی بزرگ ایجاد میشود که باعث شکست در راهاندازی میشود.
برای این نوع بارها توصیه میکنیم از منبع تغذیهای با حفاظت از نوع محدودسازی جریان ثابت استفاده کنید.
۱۰در سیستم من زمین خروجی (GND) و زمین بدنه (FG) یک نقطه مشترک است؛ آیا منابع مینول در چنین سیستمی قابل استفادهاند؟
بله. چون محصولات ما بر پایه مفهوم ایزولاسیون طراحی شدهاند، مشترک بودن زمین خروجی و زمین بدنه در سیستم شما مشکلی ایجاد نمیکند. البته این اتصال ممکن است روی عملکرد EMI تأثیر بگذارد.
۱۱روی بدنه محصولات مینول ولتاژ حس میشود؛ آیا طبیعی است؟
بله. به دلیل الزامات EMI، خازنهایی برای فیلترکردن به زمین بدنه (FG) متصل شدهاند و همین باعث میشود روی بدنه ولتاژ حس شود.
این پدیده بهروشنی در استاندارد IEC62368-1 توضیح داده شده است؛ مثلاً برای تجهیزات فناوری اطلاعات مقدار کمتر از ۲ میلیآمپر الزامی است. با اتصال صحیح زمین این مسئله برطرف میشود.
۱۲آیا میتوان صدای فن را کاهش داد؟
صدا مستقیماً به فن تعبیهشده در منبع تغذیه مربوط است. کاهش جریان هوای فن یعنی کاهش توان دفع حرارت، که روی قابلیت اطمینان محصول هم اثر میگذارد.
افزون بر این، حداقل جریان هوای فن توسط سازمانهای ایمنی تعیین شده است و در صورت استفاده از فن جدید، اخذ ضمیمه ایمنی لازم خواهد بود.
اگر صدای فن برای شما بحرانی است، پیشنهاد میکنیم محصولات بدون فن (FANLESS) را انتخاب کنید یا با توجه به شرایط کاربرد، برای بررسی گزینههای دیگر با مینول تماس بگیرید.
۱۳آیا شارژرهای مینول برای باتری لیتیومی یا انواع دیگر باتری قابل استفادهاند؟
همه شارژرهای مینول بهصورت پیشفرض برای باتری سرباسید تنظیم شدهاند.
در محصولاتی که منحنی شارژ آنها قابل سفارشیسازی است (مانند سریهای ENC و NPB)، مشتری میتواند منحنی شارژ را متناسب با مشخصات شارژ و دشارژ باتری خود تنظیم کند. اگر نیاز دیگری دارید، با نماینده مینول تماس بگیرید.
۱۴آیا منبع تغذیه در ارتفاع بالا قابل استفاده است؟
محدودیت کارکرد منابع تغذیه مینول در ارتفاع بالا به این شرح است:
- در منابع تغذیه بدون فن، به ازای هر ۱۰۰۰ متر افزایش ارتفاع باید ۳٫۵ درجه سانتیگراد از دمای کاری کاسته شود.
- در منابع تغذیه فندار، به ازای هر ۱۰۰۰ متر افزایش ارتفاع باید ۵ درجه سانتیگراد از دمای کاری کاسته شود.
اگر درباره عایقبندی ایمنی نگرانی دارید، با کارشناسان فروش تماس بگیرید.
۱۵آیا میتوان از BIC-2200 مانند یک اینورتر مستقل مثل سریهای NTS، NTU و TN استفاده کرد؟
خیر. مدل BIC-2200 برای اتصال به شبکه (Grid-tie) طراحی شده است، یعنی با قطع شدن منبع تغذیه دوطرفه از برق شبکه، دستگاه وارد حفاظت ضد جزیرهای (Anti-islanding) میشود و هیچ انرژی AC تولید نمیکند. بنابراین BIC-2200 را نمیتوان بهعنوان اینورتر مستقل به کار برد.
۱۶چرا در BIC-2200 حالت باتری و قابلیت کنترل شارژ و دشارژ کار نمیکند؟
حالت باتری و قابلیت کنترل شارژ و دشارژ فقط از طریق رابط ارتباطی CANBus فعال میشوند. اگر به این قابلیتها نیاز دارید، با نماینده تماس بگیرید و مدل BIC-2200CAN را سفارش دهید.
۱۷در یک طراحی روشنایی LED با ۱۲ عدد LED سری در هر رشته (VF=3.5V) و ۴ رشته موازی با جریان ۰٫۷ آمپر برای هر رشته، منبع تغذیه مناسب کدام است؟
پیش از هر چیز، منبع تغذیه LED باید بتواند در حالت جریان ثابت کار کند. محاسبات به این شرح است:
- ولتاژ مستقیم هر رشته: ۳٫۵ ولت × ۱۲ عدد = ۴۲ ولت
- جریان کل مورد نیاز: ۰٫۷ آمپر × ۴ رشته موازی = ۲٫۸ آمپر
- توان مورد نیاز: ۴۲ ولت × ۲٫۸ آمپر = ۱۱۷٫۶ وات
ولتاژ و توان نامی منبع تغذیه LED باید بیشتر از مقدار مورد نیاز، ولی تا حد ممکن نزدیک به نیاز واقعی باشد. با معیار ۴۸ ولت و ۱۵۰ وات منبع را انتخاب کنید، سپس مطمئن شوید ولتاژ و توان مصرفی واقعی در محدوده جریان ثابت قرار میگیرد و شرط ضریب توان بالای ۰٫۹ برقرار است: ۱۱۷٫۶ تقسیم بر ۱۵۰ برابر ۷۸٫۴٪ است که از ۷۵٪ بیشتر است.
بنابراین مدل CLG-150A-48 با تنظیم جریان خروجی روی ۲٫۸ آمپر برای این طراحی مناسب است.
توجه: هر بچ تولید LED در یک رنج VF مشخص قرار میگیرد (مثلاً ۳٫۴ تا ۳٫۶ ولت). این تلورانس باید در طراحی لحاظ شود.
۱۸اگر در همان طراحی قبل از درایور IC هم استفاده شود، کدام منبع تغذیه مناسب است؟
ابتدا ولتاژ مورد نیاز را با جمع کردن ولتاژ مستقیم کل LEDها و افت ولتاژ ۲ ولتی درایور محاسبه کنید:
- ولتاژ مستقیم هر رشته: ۳٫۵ ولت × ۱۲ عدد = ۴۲ ولت
- ولتاژ مورد نیاز مدار درایور: ۴۲ + ۲ = ۴۴ ولت
- جریان کل مورد نیاز: ۰٫۷ آمپر × ۴ رشته موازی = ۲٫۸ آمپر
- توان مورد نیاز مدار درایور: ۴۴ ولت × ۲٫۸ آمپر = ۱۲۳٫۲ وات
ولتاژ و توان نامی منبع تغذیه باید بیشتر از نیاز، ولی تا حد ممکن نزدیک به آن باشد. با معیار ۴۸ ولت و ۱۵۰ وات انتخاب کنید و شرط ضریب توان را بررسی کنید: ۱۲۳٫۲ تقسیم بر ۱۵۰ برابر ۸۲٫۱۳٪ است که از ۷۵٪ بیشتر است.
بنابراین مدل CLG-150A-48 با تنظیم ولتاژ خروجی روی ۴۴ ولت برای این طراحی مناسب است.
۱۹آیا مینول دیمر خاصی را برای مدار دیمینگ سهکاره (3 in 1) پیشنهاد میکند؟
دیمینگ سهکاره رایجترین روش دیمینگ LED است و ویژگیاش این است که به دیمر خاصی وابسته نیست. تنها چیزی که باید بررسی شود این است که دیمر مورد استفاده (۱ تا ۱۰ ولت، PWM ده ولت، یا مقاومتی) با تعریف ذکرشده در مشخصات فنی ما سازگار باشد.
۲۰برای دیمینگ نوارهای LED کدام محصول مناسب است؟
بیشتر نوارهای LED یک مقاومت سری در خود دارند، بنابراین در این کاربرد باید از درایور LED ولتاژ ثابت استفاده کرد. توصیه ما انتخاب درایورهای ولتاژ ثابت دیمرپذیر مانند سریهای PWM، IDLV یا ODLV است.
۲۱یک دیمر چند دستگاه با دیمینگ سهکاره را میتواند کنترل کند؟
مدار دیمینگ سهکاره در هر دستگاه ۰٫۱ میلیآمپر جریان میکشد. با تقسیم جریان نامی دیمر بر ۰٫۱ میلیآمپر میتوانید تعداد دستگاههای قابل کنترل با یک دیمر را به دست آورید.
در کاربردهای دیمینگ مقاومتی، مقاومت لازم برای خروجی ۱۰۰٪ برابر است با ۱۰۰ کیلواهم تقسیم بر تعداد دستگاهها.
۲۲آیا میتوان از مدلهای جریان ثابت LED بهعنوان شارژر استفاده کرد؟
مینول چند محصول شارژر دارد و پیشنهاد میکنیم ابتدا از میان آنها انتخاب کنید، چون شارژرها اختصاصاً برای کاربرد شارژ طراحی شدهاند و بحث ایمنی و گواهیها هم باید در نظر گرفته شود.
اگر واقعاً در سری شارژرها مدل مناسبی پیدا نکردید، میتوان از مدلهای جریان ثابت LED بهعنوان شارژر استفاده کرد. در این حالت پس از بررسی مشخصات جریان و ولتاژ در دیتاشیت باتری، محصول مناسب را انتخاب کنید.
۲۳آیا میتوان درایورهای LED مینول را بهطور مداوم در بار کامل استفاده کرد؟ برای اغلب منابع AC/DC بار ۷۰٪ توصیه میشود.
بله. کارکرد درایورهای LED در بار کامل توصیه میشود، به شرطی که دمای کاری ذکرشده در دیتاشیت رعایت شود؛ یعنی نتیجه اندازهگیری Tc باید برابر یا کمتر از مقدار Tc اعلامشده در دیتاشیت باشد.
گارانتی ۵ ساله نیز تا زمانی معتبر است که درایور در محدوده دمای کاری و حد Tc کار کند.
۲۴آیا میتوان سریهای LDD و LDH را بهصورت موازی یا سری بست؟
خیر. سریهای LDD و LDH از قطعات سوئیچینگ تشکیل شدهاند و اتصال سری یا موازی به این قطعات آسیب میزند.
۲۵کابل DC درایور را تا چه طولی میتوان افزایش داد؟
به دلیل افت ولتاژ در طول سیم، توصیه میکنیم افزایش طول را در سمت کابل AC انجام دهید.
اگر افزایش طول کابل DC اجتنابناپذیر است، توجه کنید که افت ولتاژ ممکن است باعث ناکافی شدن ولتاژ مستقیم (Vf) شود و در نتیجه ماژول یا لامپ LED روشن نشود. افزون بر این، افزایش طول کابل DC میتواند بر عملکرد و مشخصات EMC هم اثر بگذارد.
۲۶چرا دیمینگ با درایور LED دیمرپذیر مینول کار نمیکند؟
ابتدا روش تحریک لامپ LED را مشخص کنید.
اگر لامپ با جریان ثابت تحریک میشود، جریان مستقیم باید در محدوده مشخصات فنی باشد.
در مقابل، اگر با ولتاژ ثابت تحریک میشود، باید بررسی کنید که آیا محصول درستی برای دیم کردن لامپ انتخاب کردهاید یا نه؛ مثلاً سری PWM یا مدلهای دارای خروجی PWM در سریهای XLN-60 و XLC-60.
استانداردها و گواهیها
پرسشهایی درباره استانداردهای ایمنی، گواهیهای بینالمللی، الزامات EMC و مقررات زیستمحیطی محصولات مینول.
۱سطوح ES، PS و LPS در استاندارد ۶۲۳۶۸ و فهرست OVC در ۶۱۵۵۸ و ۶۰۳۳۵ برای محصولات مینول کجاست؟
این اطلاعات در فایل PDF رسمی مینول جمعآوری شده است. دریافت فایل سطوح ES / PS / LPS و OVC
۲چرا ولتاژ ورودی روی دیتاشیت ۸۸ تا ۲۶۴ ولت AC است ولی روی برچسب دستگاه ۱۰۰ تا ۲۴۰ ولت AC نوشته شده؟
در فرایند تأیید ایمنی، سازمان صدور گواهی آزمون را با معیار سختگیرانهتر ±۱۰٪ نسبت به محدوده ولتاژ ورودی درجشده روی برچسب دستگاه انجام میدهد (استاندارد IEC 62368 برای محصولات با ورودی نامی AC از ۱۰٪+ و ۱۰٪- استفاده میکند).
بنابراین کارکرد در محدوده وسیعتری که در دیتاشیت آمده مشکلی ندارد. محدوده باریکتر روی برچسب برای برآورده کردن معیار آزمون مقررات ایمنی و اطمینان از اتصال درست ولتاژ ورودی توسط کاربر است.
۳آیا محصولات دارای نشان CE مینول پس از نصب در سیستم من هم الزامات EMC را برآورده میکنند؟
ما نمیتوانیم صددرصد تضمین کنیم که سیستم نهایی همچنان الزامات EMC را برآورده کند.
محل نصب، سیمکشی و اتصال زمین منبع تغذیه سوئیچینگ در سیستم میتواند بر مشخصات EMC آن اثر بگذارد. در محیطها و کاربردهای مختلف، یک منبع تغذیه یکسان ممکن است نتایج متفاوتی بدهد. نتایج آزمون ما بر اساس چیدمانی است که در گزارش EMC آمده است.
۴نشان ENEC چیست و در کاربرد منابع تغذیه LED چه تفاوتی با نشان TUV دارد؟
ENEC نشان استاندارد ایمنی اروپا است. این طرح بر پایه نظام کامل صدور گواهی اروپایی از نوع ISO-type5 بنا شده و در سال ۱۹۹۱ راهاندازی شد. ۲۴ نهاد صدور گواهی از جمله TUV، VDE، Demko و Nemko در آن عضو هستند.
در ابتدا این نشان فقط برای انواع چراغ و روشنایی کاربرد داشت، اما با تلاش سازمانهای صنعتی و مصرفکننده اروپایی، دامنه آن به محصولات روشنایی و متعلقاتشان، کلیدها، کنترلرها، کانکتورها، کوپلرها، دوشاخهها، محصولات الکترونیک مصرفی، تجهیزات صوتی و تصویری، تجهیزات فناوری اطلاعات، لوازم خانگی، ترانسفورماتورهای ایزوله ایمنی، لوازم برقی، فیلترها و محصولات دیگر گسترش یافت.
نسل جدید منابع تغذیه LED مینول برای دریافت نشان ENEC اقدام کردهاند. پس از نشان ENEC کد نهاد صادرکننده میآید؛ مثلاً ENEC05 یعنی نشان صادرشده توسط DEKRA و ENEC17 یعنی نشان صادرشده توسط Nemko. کدهای رایج به این شرح است:
| کد | کشور | نهاد صدور گواهی | کد | کشور | نهاد صدور گواهی |
|---|---|---|---|---|---|
| ۰۲ | بلژیک | SGS CEBEC | ۱۵ | دانمارک | UL Int DEMKO |
| ۰۵ | هلند | DEKRA | ۱۶ | فنلاند | SGS FIMKO |
| ۱۲ | بریتانیا | BSI | ۱۷ | نروژ | NEMKO |
| ۱۴ | سوئد | Intertek Semko | ۲۴ | آلمان | TUV Rheinland |
تفاوت ENEC و TUV برای منبع تغذیه LED در این است که ENEC علاوه بر مقررات ایمنی EN 61347-1 و EN 61347-2-13، باید الزامات عملکردی EN 62384 را هم برآورده کند. برای نمونه منبع تغذیه LED باید ۲۰۰ ساعت در شرایط دمایی Tc بهطور عادی کار کند تا درستی اعلام Tc تأیید شود.
۵اگر منبع تغذیه برای شارژر باتری استفاده شود، استانداردهای ایمنی رایج در آمریکا و اروپا کداماند؟
استانداردهای رایج عبارتاند از UL 62368-1، UL 1012 و UL 1310. دو استاندارد UL 1012 و UL 1310 استانداردهای ملی آمریکا و کانادا هستند و برای کشورهای دیگر کاربرد ندارند.
در بازار اروپا، استانداردهای EN 61558-1 و EN 61558-2-16 غالب هستند.
۶وضعیت مقررات WEEE چیست و رویکرد مینول در این زمینه چگونه است؟
یکی از مهمترین تغییرات دستورالعمل جدید WEEE با شماره 2012/19/EU، تغییر به دامنه باز در ۱۵ اوت ۲۰۱۸ بود. از آن تاریخ به بعد، تعداد بسیار بیشتری از دستگاهها نسبت به دستورالعمل قدیمی 2002/96/EC مشمول ثبت اجباری شدند. برای نمونه از همان تاریخ، مبلمان و پوشاک یا منسوجات دارای عملکرد الکتریکی هم مشمول این الزام شدند.
| دسته دستگاه | بازیابی | استفاده مجدد و بازیافت |
|---|---|---|
| حاملهای حرارتی و دستگاههای با ابعاد بیرونی بیش از ۵۰ سانتیمتر (تجهیزات بزرگ) | ۸۵٪ | ۸۰٪ |
| نمایشگرها، مانیتورها و دستگاههای با سطح بیش از ۱۰۰ سانتیمتر مربع | ۸۰٪ | ۷۰٪ |
| دستگاههای با ابعاد بیرونی کمتر از ۵۰ سانتیمتر (تجهیزات کوچک) و دستگاههای کوچک فناوری اطلاعات و مخابرات با ابعاد کمتر از ۵۰ سانتیمتر | ۷۵٪ | ۵۵٪ |
| لامپها | — | ۸۱٪ |
بر اساس مقررات WEEE، هر کشور عضو علاوه بر ارائه گزارش اوراقسازی 3R محصولات، باید یک سامانه کامل بازیافت برای ثبتنام تولیدکنندگان ایجاد کند و نتایج آماری را بهموقع به کمیته اجرایی گزارش دهد.
محصولات یادشده عموماً به محصولات سیستم نهایی اشاره دارند. مینول همچنان گزارش اوراقسازی 3R را برای آداپتورها و شارژرهای باتری خارجی ارائه میکند تا سازنده سیستم بتواند ارزیابی نهایی نرخ بازیابی را انجام دهد.
۷LVLE چیست و اگر منبع تغذیه آن را برآورده کند، چه مزیتی برای محصول نهایی دارد؟
بر اساس تعریف استاندارد UL8750:
- ولتاژ خروجی ۰ تا ۳۰ ولت DC: حداکثر ۸ آمپر
- ولتاژ خروجی ۳۰ تا ۶۰ ولت DC: ۱۵۰ تقسیم بر ولتاژ، بر حسب آمپر
اگر منبع تغذیه شرایط LVLE را برآورده کند، محصول نهایی به محفظه ضدحریق (Fire Enclosure) نیاز ندارد.
۸MOOP و MOPP چیست؟
- MOOP: تأمین حفاظت کافی برای اپراتور
- MOPP: تأمین حفاظت کافی برای بیمار
- MOP: تنها یک لایه حفاظت
وقتی محصولات مینول ۲×MOPP اعلام میکنند، یعنی محصول دو لایه حفاظت کافی برای بیمار فراهم میکند. این موضوع خطر را به کمترین میزان میرساند و برای کاربردهای در تماس با بیمار مناسب است.
۹تفاوت استانداردهای EN 61558-1 و EN 61558-2-16 با EN 60335-1 و EN 62368-1 چیست؟
تفاوت الزامات در جدول زیر آمده است. این جدول برای ارتفاع کمتر از ۲۰۰۰ متر، درجه آلودگی ۲، رده اضافه ولتاژ OVC II و ولتاژ نامی زیر ۲۵۰ ولت AC معتبر است.
| الزام | EN 62368-1 | EN 61558-1 EN 61558-2-16 |
EN 60335-1 |
|---|---|---|---|
| پوشش تجهیزات DC-DC | بله | خیر | بله |
| الزام عایق بین SELV و هادی اتصال زمین حفاظتی | خیر | بله (عایق اصلی) | |
| حد جریان نشتی زمین | ۷٫۰۷ میلیآمپر پیک | ۲ میلیآمپر مؤثر | ۰٫۷۵ میلیآمپر پیک |
| الزام آزمون تخلیه خازن | ۲ ثانیه، کمتر از جدول ۵ استاندارد IEC 62368-1 | ۱ ثانیه، کمتر از ۶۰ ولت | ۱ ثانیه، کمتر از ۳۴ ولت |
| الزام مسیر اتصال (Bonding Trace) | اندازه ترمینالها بیش از یک اندازه کوچکتر از جدول ۳۲ استاندارد IEC 62368-1 نباشد، یا آزمون اتصال کوتاه محدود پیوست R انجام شود | آزمون اتصال زمین ۴۰ آمپر انجام شود | آزمون اتصال زمین ۲۵ آمپر انجام شود و کمتر از دو مسیر اتصال نباشد |
| آزمون استقامت الکتریکی برای عایق اصلی | ۲۵۰۰ ولت DC | ۲۱۰۰ ولت AC | ۱۰۶۰ ولت AC |
| آزمون استقامت الکتریکی برای عایق تقویتشده | ۴۰۰۰ ولت DC | ۴۲۰۰ ولت AC | ۳۱۲۰ ولت AC |
| آزمون سیم ملتهب (Glow Wire) | لازم نیست | آزمون باید انجام شود | |
| حداقل ضخامت عبوری عایق برای نوار عایق | الزامی برای ضخامت عبوری وجود ندارد، ولی دو لایه یا بیشتر استفاده شود | برای عایق تکمیلی بیش از ۰٫۱۵ میلیمتر برای عایق تقویتشده بیش از ۳٫۳ میلیمتر |
|
| حداقل ضخامت عبوری عایق برای ورق عایق | برای عایق تکمیلی یا تقویتشده بیش از ۰٫۴ میلیمتر | برای عایق تکمیلی بیش از ۰٫۵ میلیمتر و برای عایق تقویتشده بیش از ۱٫۰ میلیمتر | |
| خازن پلکننده (Bridged Capacitance) | یک یا چند خازن پلکننده | یک یا چند خازن پلکننده | کمتر از دو خازن پلکننده نباشد |
| الزام سیم سهلایه | سیمی با عایقی که الزامات پیوست K را برای استفاده در سیمپیچ برآورده کند | ||
۱۰نوع HL چیست؟
الزام نوع HL از استاندارد UL8750 میآید و گزینهای برای ارزیابی درایورهای LED فراهم میکند که قرار است در چراغهای محلهای خطرناک کلاس I، بخش ۲ به کار روند.
این روش، فرایند اخذ تأییدیه چراغهای ضدانفجار را برای سازنده سادهتر میکند.
۱۱اگر غلظت کروم ششظرفیتی بیش از ۰٫۱۳ میکروگرم بر سانتیمتر مربع باشد، یعنی محصول استاندارد RoHS را رد کرده است؟
خیر. بر اساس استاندارد IEC 62321-7-1:2015، اگر نتیجه آزمون کروم ششظرفیتی بیش از ۰٫۱۳ میکروگرم بر سانتیمتر مربع باشد، فقط نشاندهنده وجود این ماده است و به معنای مردود شدن در الزام RoHS نیست؛ حد مجاز RoHS کمتر از ۱۰۰۰ پیپیام است.
روش ساده دیگر برای ارزیابی، استفاده از ISO3613 است: ضخامت پوشش را در چگالی پوشش ضرب کنید تا واحد از میکروگرم بر سانتیمتر مربع به پیپیام تبدیل شود. برای نمونه با کروم ششظرفیتی ۲ میکروگرم بر سانتیمتر مربع، ضخامت پوشش ۵ میکرومتر و چگالی پوشش ۷٫۱۴ گرم بر سانتیمتر مکعب، نتیجه برابر ۷۱٫۴ پیپیام میشود.
اگر نتیجه همچنان روشن نبود، برای ارزیابی نهایی از مقررات 2011/65/EU و 2015/863/EU استفاده کنید.
| مورد | شرح |
|---|---|
| آیتم آزمون | کروم ششظرفیتی |
| روش آزمون | IEC 62321-7-1:2015 |
| پیشفرآوری | استخراج با آب جوش |
| تجهیزات اندازهگیری | UV-Vis |
| واحد | میکروگرم بر سانتیمتر مربع |
| مبنای داوری | ۱. کمتر از ۰٫۱۰ با علامت n.d نشان داده میشود، یعنی کروم ششظرفیتی اندازهگیری نشده است. ۲. نتیجه بین ۰٫۱۰ تا ۰٫۱۳ یعنی نتیجه نامشخص است. ۳. نتیجه بیش از ۰٫۱۳ یعنی کروم ششظرفیتی وجود دارد. |
محصولات
پرسشهایی درباره یافتن محصول مناسب، مستندات فنی، محصولات منسوخشده و کانالهای خرید.
۱چگونه محصول مورد نیاز خود را در سایت مینول پیدا کنیم؟
در منوی سایت روی «Products» کلیک کنید. سه روش برای جستجوی محصولات مینول وجود دارد:
- جستجو بر اساس سری (Series Search): روی نوع محصول مانند DIN Rail، LED Driver یا Charger کلیک کنید تا سری محصول مربوطه را سریع پیدا کنید. سپس با کمک اطلاعات توان و قابلیتها، محصول مورد نظر را انتخاب کنید.
- جستجوی سریع (Quick Search): با انتخاب نوع محصول و مشخصات الکتریکی، منابع تغذیه مرتبط و مشخصات فنی آنها نمایش داده میشود.
- جستجوی مستقیم: اگر نام سری را میدانید، روی آیکن ذرهبین در بالا سمت راست سایت مینول کلیک کنید و نام کامل یا بخشی از نام را تایپ کنید.
برای بازار ایران میتوانید همین جستجو را در سایت ما هم انجام دهید و موجودی و قیمت را مستقیم ببینید.
۲سایت مینول چه اطلاعاتی درباره محصولات ارائه میدهد؟
- مشخصات فنی: جزئیات ویژگیهای محصول، مشخصات الکتریکی، قابلیتها و مشخصات مکانیکی در صفحه مشخصات فنی موجود است.
- گزارش آزمون: شامل آزمون صحهگذاری طراحی، آزمون ایمنی و EMC، و آزمون قابلیت اطمینان که ایمنی کاربر را از طریق بازرسی تضمین میکند.
- گواهینامه: گواهیهای صادرشده توسط نهادهای معتبر صدور گواهی برای مراجعه مشتریان ارائه میشود.
- دفترچه راهنما: دستورالعمل کامل محصول و ملاحظات مهم در آن آمده است.
۳اگر محصول مناسب پیدا نشد، چگونه با مینول تماس بگیریم؟
ابتدا نیاز خود را برای نماینده محلی ارسال کنید، چون نماینده میتواند خدمات و پیشنهاد فوری ارائه دهد. همچنین میتوانید از بخش «Contact Us» سایت مینول فرم استعلام فروش را پر کنید تا پاسخ شما بهسرعت داده شود.
۴اطلاعات محصولات منسوخشده را از کجا ببینیم؟
ارائه بهترین نسبت قیمت به عملکرد در منابع تغذیه استاندارد و خدمات، مأموریت مینول است. برای همگام شدن با آخرین بهروزرسانی مقررات ایمنی بینالمللی، مینول محصولات جدید با نسبت قیمت به عملکرد بالا توسعه میدهد.
در بخش «Products» دو گزینه وجود دارد: «Discontinued Products» که مدلهایی را نشان میدهد که بهتدریج منسوخ و جایگزین میشوند، و «End of Life» که مدلهایی است که تولیدشان در حال پایان است.
۵کانال خرید محصولات مینول چیست؟
برای نیازهای با تیراژ کم و متوسط، نمایندگان محلی قیمت بهتر و موجودی کافی برای تحویل بهموقع ارائه میدهند. برای تماس مستقیم با مینول، فرم استعلام فروش را در صفحه «Contact Us» پر کنید.
۶اطلاعات نمایندگان مینول را چگونه پیدا کنیم؟
مینول در سراسر جهان نمایندگان مجاز دارد. از بخش «Distributors» میتوانید بر اساس منطقه و نوع محصول، نماینده محلی را جستجو کنید.
۷از معرفی محصولات جدید مینول چگونه باخبر شویم؟
مینول بهطور مداوم محصولات جدید توسعه میدهد. در صفحه «News» روی «New Products» کلیک کنید تا اطلاعات کامل مدلها و ویژگیهای کلیدی آنها را ببینید.
۸گزارش آزمون محصول را از کجا پیدا کنیم؟
برای دیدن گزارش کامل آزمونهای محصول، روی لینک اطلاعات محصول کلیک کنید. این گزارش اطلاعات متنوعی مانند مشخصات الکتریکی، حفاظتها، قابلیتهای کنترلی، پایداری، ایمنی و EMC را نشان میدهد.
کنترل هوشمند
پرسشهایی درباره پروتکلهای ارتباطی PMBus، CAN bus، Modbus، DALI، KNX و Matter در محصولات هوشمند مینول.
۱محصولات هوشمند مینول کداماند؟
محصولات هوشمند مینول آن دسته از محصولاتی هستند که رابط ارتباطی دارند و میتوان پارامترها و عملکردشان را از طریق همان رابط تنظیم و تغییر داد. برای نمونه در شارژر هوشمند RPB-1600، کاربر به کمک پروتکل PMBus میتواند منحنی شارژ را بهراحتی برای انواع باتری تنظیم کند.
مینول محصولات هوشمند خود را به شش گروه تقسیم میکند:
PMBus — مخفف Power Management Bus، یک پروتکل استاندارد باز برای مدیریت توان با انعطاف و کاربرد گسترده. محصولات مجهز به این پروتکل امکان تنظیم پارامترهایی مانند ولتاژ و جریان خروجی و دریافت گزارش وضعیت را میدهند. مدلهای دارای این رابط: سریهای RCP-2000، RCP/RPB/RCB-1600، RSP-1600PM، DRP/DBR/DBU-3200، DPU-3200PM، PHP-3500، UHP-1500/2500، HEP-1000، HEP-2300PM، SHP-10KPM، SHP-30KPM، SHP-30K-400CPPM و CMU2C-P.
CAN bus — باس ارتباطی سریال طراحیشده برای عملکرد مقاوم و منعطف، با همان قابلیت تنظیم پارامتر و گزارش وضعیت. مدلها: RSP/RCP/RPB/RCB-1600CN، DPU/DRP/DBU/DBR-3200CN، PHP-3500CN، UHP-1500CN/2500CN، HEP-1000CN، HEP-2300، SHP-10K، SHP-30K، SHP-30K-400CP، BIC-5K، NSP-1600/3200، DRS-240CAN/480CAN، CMU2C-C و CMU2E.
Modbus — پروتکل ارتباط داده که در ابتدا برای PLCها طراحی شد. مینول از میان گونههای مختلف آن، Modbus RTU روی بستر EIA-485 را به دلیل مقاومت و انعطاف بالا انتخاب کرده است. مدلها: HEP-2300MOD، SHP-10KMOD، SHP-30KMOD، SHP-30K-400CPMOD، DRS-240/480، BIC-5KMOD و CMU2E.
DALI — مخفف Digital Addressable Lighting Interface، یک زبان دیجیتال بینالمللی برای کنترل روشنایی و درایورهای LED. محصولات دارای این پروتکل میتوانند با کنترلر DALI کار کنند و چراغ هوشمند برای فضای داخلی بسازند. مدلها: LCM-25DA/40DA/60DA، LCM-40UDA/60UDA، سری ELG-CDA و ELG-DA در توانهای ۷۵ تا ۲۴۰ وات، HLG-320-CDA، HBG-100DA تا 240DA، HBC-100PDA/160PDA، HVGC-480ADA/650DA، LDC-35DA/55DA/80DA، PWM-60DA/90DA/120DA، DAP-04 و LDD-H-DA.
DALI-2 — نسخه بهروزشده DALI با تلورانسهای الکتریکی دقیقتر و فرمانهای جدید، از جمله زمان محوشدگی گسترده از ۰٫۱ ثانیه تا ۱۶ دقیقه. این محصولات هم با کنترلرها و دستگاههای ورودی DALI-2 کار میکنند و هم در سیستم DALI نصب میشوند. مدلها: LCM-25DA2/40DA2/60DA2، PWM-60DA2 تا 200DA2، سری XLG-DA2 در توانهای ۵۰ تا ۳۲۰ وات، ELGC-300-L/M/H-ADA، HBGC-300-L/M/H-ADA، HVGC-1000-L/M/H-DA، LDC-55DA2، LCM-40TW، سری SPWM-DA2/DAQ، سری DTP-2xx و DLC-02.
KNX — استاندارد باز اتوماسیون ساختمانهای تجاری و مسکونی که همه جنبهها از روشنایی و گرمایش تا سرمایش، تهویه و پردههای برقی را کنترل میکند. مدلها: LCM-25KN/40KN/60KN، XLC-25/40/60KN، PWM-60KN/120KN، KAA-8R(-10)، KAA-4R4V(-10)، KDA-64، KNX-40E-1280D و DLC-02KN.
Matter — پروتکل ارتباطی دستگاههای خانه هوشمند. دستگاههای مجهز به این پروتکل با سایر محصولات سازگار با Matter کار میکنند. شرکتهای بزرگی مانند اپل، آمازون و گوگل محصولات پشتیبان این رابط را عرضه کردهاند. مدلها: XLC-25-MA/40-MA/60-MA.
۲مینول برای اتوماسیون ساختمان چه راهکار و محصولاتی دارد؟
راهکار مینول برای اتوماسیون ساختمان مبتنی بر KNX است. برای اطلاعات کامل و کاربردهای مرتبط به وبسایت اتوماسیون ساختمان KNX مینول مراجعه کنید.
۳مینول برای اتوماسیون صنعتی چه راهکار و محصولاتی دارد؟
برای اتوماسیون صنعتی، مینول استفاده از PMBus و CAN bus را برای کنترل و پایش دیجیتال پیشنهاد میکند. جدول زیر نشان میدهد هر سری با کدام رابط عرضه میشود:
| مدل / رابط | PMBus | CAN bus |
|---|---|---|
| UHP-1500/2500، PHP-3500، HEP-1000 | استاندارد | استاندارد |
| RSP-1600، DPU-3200 | بنا به سفارش | بنا به سفارش |
| RCP/RxB-1600، DRP-3200، DxB-3200 | استاندارد | بنا به سفارش |
| SHP-10K، SHP-30K | بنا به سفارش | استاندارد |
| RCP-2000 | استاندارد | ندارد |
۴تفاوت اصلی DALI-1 و DALI-2 چیست و پیش از استفاده چه نکاتی را باید بدانیم؟
DALI-2 نسخه ارتقایافته DALI-1 است و در این موارد بهینه شده است:
- مشخصات دقیقتر تلورانسهای الکتریکی و بازساختاردهی استاندارد، که خطر عملکرد نادرست را کاهش و دقت داده را افزایش میدهد.
- افزودن ۱۴ فرمان و قابلیت جدید و حذف یک فرمان. مهمترین آنها زمان محوشدگی گسترده است که از ۰٫۱ ثانیه تا ۱۶ دقیقه قابل تنظیم است.
- بهینهسازی توالی ارتباط بین کنترلر کاربردی، دستگاه ورودی و تجهیز کنترلی، بهگونهای که محصولات سازندگان مختلف روی یک باس DALI با هم کار کنند.
- محصولات DALI-2 باید پیش از استفاده از این نشان تجاری، بهطور کامل توسط انجمن DiiA گواهی شوند.
محصولات DALI-1 و DALI-2 را میتوان با هم استفاده کرد. وضعیت سازگاری در جدول زیر آمده است:
| پیکربندی | شرح |
|---|---|
| کنترلر کاربردی DALI-2 با تجهیزات کنترلی DALI-1 | سازگار است، ولی قابلیتهای جدید DALI-2 در تجهیزات DALI-1 در دسترس نخواهد بود |
| نصب تجهیزات کنترلی DALI-2 در سیستم DALI-1 | تجهیزات DALI-2 با سیستم سازگار هستند |
۵حداکثر طول کابل ارتباطی برای DALI، KNX، CAN bus، Modbus و PMBus چقدر است؟
| رابط | حداکثر طول (متر) | نوع کابل |
|---|---|---|
| DALI | ۳۰۰ | سطح مقطع ۱٫۵ میلیمتر مربع |
| KNX | از منبع تغذیه KNX تا دستگاه: ۳۵۰ بین دو دستگاه KNX: ۷۰۰ از ابتدا تا انتهای شبکه: ۱۰۰۰ |
کابل مخصوص KNX |
| CAN bus و Modbus | ۲۰۰ | کابل ارتباطی معمولی |
| PMBus | ۵ | کابل ارتباطی معمولی |
۶پروتکل ارتباطی محصول مورد نظر را از کجا تهیه کنیم؟
برای مدلهای مجهز به PMBus مانند RCP-1600، به فصل رابط ارتباطی در دفترچه راهنمای محصول مراجعه کنید.
برای مدلهایی که این رابط در آنها اختیاری و غیراستاندارد است، مانند RCP-1600-48CAN، درخواست خود را از طریق نماینده محلی ثبت کنید.
۷چرا درایورهای DALI من توسط مستر DALI آدرسدهی نمیشوند؟
| علت احتمالی | راهحل پیشنهادی |
|---|---|
| برق AC به درایور وصل نیست | پس از وصل برق دوباره تلاش کنید |
| خط ارتباطی DALI قطع است | پس از اتصال به باس دوباره تلاش کنید |
| درایور یا کنترلر آسیب دیده است | برای تعمیر با سازنده تماس بگیرید |
اگر مشکل همچنان برطرف نشد، با نماینده محلی یا مینول تماس بگیرید.
۸در دستگاههای PMBus، CAN bus یا Modbus مشکل ارتباطی دارم؛ چگونه برطرف کنم؟
| علت احتمالی | راهحل پیشنهادی |
|---|---|
| خطا در آدرسدهی | پس از آدرسدهی مجدد دوباره تلاش کنید |
| خطا در نرخ داده | برای مدلهای PMBus مقدار ۱۰۰ کیلوهرتز، برای CAN bus مقدار ۲۵۰ کیلوبیت بر ثانیه و برای Modbus نرخ باود ۱۱۵۲۰۰ را تنظیم کنید |
| برق دستگاه قطع است | پس از وصل برق دوباره تلاش کنید |
| خط ارتباطی قطع است | پس از اتصال به باس دوباره تلاش کنید |
| تداخل نویز | پیش از میکروکنترلر یا کنترلر خود یک آیسی ایزولاتور اضافه کنید تا نویز کاهش یابد |
اگر مشکل همچنان برطرف نشد، با نماینده محلی یا مینول تماس بگیرید.
۹پرسشهای متداول محصولات KNX کداماند و کجا در دسترساند؟
مینول پرسشهای KNX را به سه بخش تقسیم کرده است: ETS و فرمور، جنبه کاربردی، و امنیت داده KNX. برای جزئیات به بخش پرسشهای متداول KNX مراجعه کنید.
۱۰چگونه قابلیت اطمینان ارتباط در CAN bus و Modbus را افزایش دهیم؟
چون این پروتکلها از سیگنالدهی دیفرانسیلی استفاده میکنند، افزودن مقاومت پایانی (Termination Resistor) در دو سر انتهایی باس، بازتاب سیگنال را به کمترین حد میرساند و قابلیت اطمینان ارتباط را افزایش میدهد.
مقاومت مناسب ۱۲۰ اهم با تلورانس ±۱۰ اهم و حداقل توان نامی ۲۲۰ میلیوات است.

راهکارهای سیستمی N+3
معرفی راهکارهای یکپارچه مینول برای پروژههای بزرگ: مدیریت توان با CMU2، سیستمهای توان بالا، کنترل روشنایی DALI و KNX.
۱راهکار سیستمی N+3 چیست؟
در نام «N+3»، عدد ۳ به سه خانواده Rack Power، Modular Power و System Power اشاره دارد و حرف N نشاندهنده امکانات بیشمار ترکیب و انعطاف محصولات مینول است. برای نمونه یک سیستم N+3 میتواند ترکیبی از ۲۰ دستگاه DRP-3200 بههمراه یک CMU2 باشد.
مینول بیش از ده هزار منبع تغذیه استاندارد و تیمهای خدمات فنی حرفهای در سراسر جهان دارد. از طریق این تیمها، مینول میتواند محصول و راهکار مناسب کاربرد شما را ارائه دهد یا حتی یک سیستم N+3 اختصاصی برای همان کاربرد بسازد.
۲مینول چه راهکارهای سیستمی N+3 ارائه میدهد؟
در حال حاضر این راهکارها ارائه میشود:
- راهکار سیستم مدیریت توان CMU2
- راهکار سیستمهای توان (System Power)
- راهکار کنترل روشنایی LED با ولتاژ بالای DC
- راهکار کنترل روشنایی LED بیسیم مبتنی بر اینترنت اشیا
- راهکار کنترل هوشمند روشنایی LED با DALI
- راهکار کنترل اتوماسیون ساختمان با KNX
- بازیافت انرژی در فرایند برناین
مینول میتواند راهکاری متناسب با کاربرد شما سفارشیسازی کند.
۳تفاوت راهکارهای سیستمی N+3 با روشهای خدمات قبلی چیست؟
مینول بهعنوان یک تولیدکننده پیشرو منابع تغذیه استاندارد با خطوط محصول متنوع، همچنان محصولات هوشمندتر با عملکرد پیچیدهتر برای صنایع جدید توسعه میدهد.
محصولات عمومی مانند منابع تغذیه کِیسدار و درایورهای LED برای همکاران و مشتریان ما شناختهشده و آسان هستند. اما کار با محصولات هوشمند مانند KNX، کنترلرهای MCU و منابع تغذیه دوطرفه ممکن است دشوار باشد.
تیم خدمات فنی مینول بهطور فعال با مشتری ارتباط میگیرد تا الزامات کاربرد را بفهمد و محصول و راهکار مناسب را پیشنهاد دهد. این کار فرایند طراحی را سرعت میبخشد و مینول را به ارائهدهنده راهکار در صنایع متنوع تبدیل میکند.
۴اطلاعات بیشتر درباره راهکارهای N+3 را از کجا بگیریم و چگونه با تیم فنی مینول تماس بگیریم؟
میتوانید اپلیکیشن مینول را دانلود کنید. اطلاعات راهکارهای N+3 در قالب پرسشهای متداول، اخبار فناوری، ویدیوهای فنی و سمینارها در آن ارائه میشود و اعضای اپلیکیشن آخرین اخبار را دریافت میکنند.
اطلاعات تماس تیم خدمات فنی مینول از این فایل قابل دریافت است. برای بازار ایران میتوانید مستقیماً با ما تماس بگیرید.
۵راهکار سیستم مدیریت توان CMU2 چیست؟
منابع تغذیه هوشمند مینول به قابلیتهای ارتباطی مانند PMBus یا CAN bus مجهزند و میتوان آنها را از راه دور کنترل و پایش کرد. با این حال شروع کار با آنها ممکن است برای برخی دشوار باشد.
برای کاهش زمان کل فرایند پیادهسازی مدیریت توان، مینول راهکار سیستم مدیریت توان CMU2 را معرفی کرده است. دستگاه CMU2 نهتنها یک کنترلر مستر کاملاً دیجیتال است، بلکه یک رابط کاربری گرافیکی هم دارد که پایش و کنترل منابع تغذیه هوشمند را ساده میکند و قابلیت اطمینان سیستم مدیریت توان را افزایش میدهد.
نمونه کاربرد: مرکز ملی پژوهش تابش سنکروترون تایوان از سیستم توانی متشکل از تعداد زیادی DRP-3200 برای تحریک تقویتکنندههای توان رادیویی حالت جامد استفاده میکند. این تقویتکنندهها انرژی فرکانسبالا تولید میکنند تا الکترونها را تا نزدیکی سرعت نور شتاب دهند. برای تطبیق با توان RF مورد نیاز حلقه ذخیرهسازی و رسیدن به بهترین راندمان، ولتاژ خروجی سیستم باید در هر نقطه کاری بین ۴۲ تا ۵۴ ولت DC قابل تنظیم باشد. دستگاه CMU2 از پروتکل CAN bus پشتیبانی میکند و میتواند ولتاژ خروجی تا ۴۸ منبع تغذیه را همزمان و با دقت کنترل کند.

۶راهکار سیستمهای توان (System Power) چیست؟
نیاز توان، سطوح ولتاژ خروجی و عملکرد در پروژهها و کاربردهای مختلف متفاوت است. برای پاسخ به این نیازها، مینول مجموعهای از راهکارهای منعطف و مستقیم به نام System Power ارائه کرده است.
این راهکار را میتوان متناسب با نیاز کاربرد مشتری مونتاژ و تنظیم کرد. محدوده توان از ۳۲۰۰ وات تا ۱۲۸ کیلووات و محدوده ولتاژ از ۲۳٫۵ تا ۵۸٫۸ ولت است. مشتری میتواند فرمفاکتور کابینت را هم انتخاب کند.
نمونه کاربرد: حداکثر توان سیستمهای توان مینول تا ۱۲۸ کیلووات میرسد که آن را برای کاربردهای لیزری شامل لیزر CO2، لیزر فیبری و لیزر دیودی مناسب میکند.

۷راهکار کنترل هوشمند روشنایی DALI چیست؟
DALI یا رابط دیجیتال آدرسپذیر روشنایی، برای کنترل و برقراری ارتباط بین درایورهای یک سیستم روشنایی به کار میرود. این پروتکل راهاندازی کنترل روشنایی را ساده و هزینه نصب را کم میکند.
با توجه به اینکه انجمن DALI پیوسته قابلیتهای جدید اضافه میکند، مینول علاوه بر محصولات نسخه DALI 1.0، به عرضه محصولات جدید مطابق آخرین مقررات DALI 2.0 هم متعهد است. نسخه ۲ نسبت به نسخه ۱، تعاریف و قابلیتهای دستگاه ورودی و دستگاه کنترلی را اضافه کرده و سیستم روشنایی DALI را کاملتر کرده است. در آینده درایور LED به یک تجهیز پایه در سیستم کنترل DALI 2.0 تبدیل خواهد شد.
نمونه کاربرد: در یک دفتر کار، ۲۰ دست چراغ پنلی LED با درایور LCM-40DA نصب شده است. دفتر به سه ناحیه مختلف تقسیم شده و طراح میتواند این ۲۰ چراغ را از طریق کنترلر DALI به سه گروه مجزا تخصیص دهد. راهاندازی آن ساده است و تغییر گروهبندی در آینده هم آسان خواهد بود.
محصولات DALI 1.0 مینول: LCM-25DA/40DA/60DA، LCM-40UDA/60UDA، سریهای ELG-CDA و ELG-DA در توانهای ۷۵ تا ۲۴۰ وات، HLG-320-CDA، HBG-100DA تا 240DA، HBC-100PDA/160PDA، HVGC-480ADA/650DA، LDC-35DA/55DA/80DA، PWM-60DA/90DA/120DA، DAP-04 و LDD-H-DA.
محصولات DALI 2.0 مینول: LCM-25DA2/40DA2/60DA2، PWM-60DA2 تا 200DA2، سری XLG-DA2 در توانهای ۵۰ تا ۳۲۰ وات، ELGC-300-L/M/H-ADA، HBGC-300-L/M/H-ADA، HVGC-1000-L/M/H-DA، LDC-55DA2 و DLC-02.

۸راهکار کنترل اتوماسیون ساختمان KNX چیست؟
KNX استاندارد جهانی کنترل ساختمانهای مسکونی و تجاری است و محصولات متنوعی برای مصورسازی و سیستمهای اتوماسیون ساختمان در بازار ارائه میدهد.
مینول در راستای جامعهای سبز و پایدار، فناوری کنترل اتوماسیون ساختمان KNX را توسعه داده و پیوسته محصولات مرتبط و مطابق استانداردهای بینالمللی عرضه کرده است؛ مانند اکچویتور کلید همهمنظوره KAA-8R و اکچویتور دیمینگ KAA-4R4V که بسته به کاربرد با منابع تغذیه و درایورهای LED متنوع مینول کار میکنند. بر پایه معماری KNX، مهندسان سیستم میتوانند در مرحله طراحی یا بهرهبرداری، برنامهریزی را بهراحتی از طریق سامانه ETS انجام دهند.
نمونه کاربرد: سیستم پرده و سایهبان بخش مهمی از کنترل هوشمند ساختمان است. مینول برای این کاربرد منابع تغذیه باس KNX یعنی KNX-20E و KNX-40E را برای تأمین برق تجهیزات KNX توسعه داده و اکچویتور کلید منطقی KNX-KAA-8R را عرضه کرده است. مدل KAA-8R را میتوان همراه با سنسور نور و پرده یا سایهبان برقی برای کنترل سیستم پرده به کار برد.
محصولات KNX مینول: LCM-25KN/40KN/60KN، PWM-60KN/120KN/200KN، XLC-25/40/60KN، KAA-8R(-10)، KAA-4R4V(-10)، KDA-64، KNX-20E-640، KNX-40E-1280D و DLC-02KN.

برای اطلاعات بیشتر: پرسشهای متداول KNX و راهکارهای KNX
۹بازیافت انرژی در فرایند برناین چیست؟
هر تولیدکننده محصولات و تجهیزات الکترونیکی باید در فرایند تولید، آزمونهای برناین و پیرسازی را انجام دهد. اما این فرایند برق زیادی مصرف میکند.
برای بهبود این مسئله، مینول از منبع تغذیه بازیابی انرژی خودساخته بههمراه سیستم پایش توان (CMU2) استفاده میکند تا برق مصرفشده در آزمون برناین را بازیافت کند. این روش مصرف انرژی را بیش از ۷۰٪ و تا سقف ۹۰٪ کاهش میدهد.
برای جزئیات و مطالعه موردی به این صفحه مراجعه کنید.
خدمات پس از فروش
پرسشهایی درباره گارانتی، فرایند RMA، تشخیص محصول اصل و پشتیبانی فنی.
۱وقتی مشکلی پیش میآید، چگونه بررسی کنیم که منبع تغذیه سالم است؟
به کاربران نهایی توصیه میکنیم درخواست خدمات RMA را از همان کانال فروشی که خرید کردهاند ثبت کنند.
به تکنسینهای مجرب و همکاران تجاری پیشنهاد میکنیم آزمون مستقل منبع تغذیه را انجام دهند: ابتدا منبع تغذیه را از سیستم جدا کنید و ولتاژ خروجی در حالت بدون بار را اندازه بگیرید. اگر ولتاژ خروجی درست بود، منبع را دوباره در سیستم نصب کنید و وضعیت را بررسی کنید. در صورت امکان، شکل موج ولتاژ و جریان خروجی را برای تحلیل بیشتر اندازهگیری کنید.
۲درخواست خدمات RMA را چگونه ثبت کنیم؟
برای درخواست تعمیر در دوره گارانتی، این اطلاعات را آماده کنید: نام مدل محصول، شماره سریال، تعداد اقلام معیوب و شرح دقیق عیب.
فرایند ثبت درخواست RMA را از کانال فروش اصلی خود پیگیری کنید.
نکته درباره هزینه ارسال: هزینه ارسال کالا به مرکز خدمات بر عهده مشتری و هزینه بازگشت کالا به مشتری بر عهده مرکز خدمات است.
۳در ارسال کالا برای RMA چه نکاتی را رعایت کنیم؟
- فقط خود منبع تغذیه را ارسال کنید. مگر اینکه خلاف آن اعلام شده باشد، بار یا سیستم را همراه نفرستید.
- محصول را بهدرستی بستهبندی کنید تا در حملونقل آسیب نبیند.
۴اگر محصول معیوب باشد ولی در کشور محل خرید نباشیم، چگونه پشتیبانی بگیریم؟
برای بهترین پشتیبانی، ابتدا با کانال فروش اصلی خود تماس بگیرید. در غیر این صورت، اطلاعات خود را برای دفاتر نمایندگی یا نمایندگان محلی ارسال کنید تا بررسی بیشتر انجام شود.
۵هزینه خدمات RMA چقدر است؟
برای محصولات داخل دوره گارانتی، خدمات تعمیر رایگان تضمین شده است. برای محصولات خارج از گارانتی، برای دریافت پیشفاکتور با مراکز خدمات تماس بگیرید.
۶زمان پاسخدهی به درخواست RMA یا استعلام چقدر است؟
به پرسشهای عمومی ظرف ۴۸ ساعت پاسخ داده میشود. خدمات RMA ظرف ۵ روز کاری، بدون احتساب زمان حملونقل، تکمیل میشود.
۷محصول اصل مینول را چگونه تشخیص دهیم؟
بهترین راه، خرید محصول از نماینده مجاز فهرستشده در سایت رسمی است.
همچنین میتوانید شماره سریال را در سامانه بررسی دوره گارانتی محصول وارد کنید تا مشخص شود شماره سریال با سوابق مینول مطابقت دارد یا نه. در صورت تردید با نمایندگان یا دفاتر محلی مینول تماس بگیرید.
۸مدت گارانتی هر مدل محصول را چگونه بررسی کنیم؟
مدت گارانتی در مشخصات فنی هر محصول تعریف شده است. برای جزئیات بیشتر به دیتاشیت محصول در سایت رسمی مراجعه کنید.
۹برای پرسشهای بیشتر چگونه از سازنده پشتیبانی بگیریم؟
با تیم خدمات منطقه خود تماس بگیرید.
۱۰اگر نیاز خدماتی خارج از دامنه معمول پس از فروش داشته باشیم، چه کنیم؟
با باجه خدمات مشتریان جهانی مینول تماس بگیرید یا از طریق کانالهای ارتباطی ما در ایران درخواست خود را ثبت کنید.
منبع اصلی این پرسشها: بخش FAQ سایت مینول تایوان — ترجمه و تنظیم توسط تیم فنی مینول ایران.