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5V 9V 12V Netzteil: Keine Elektrolytkondensatoren

Eine Einheit, drei Ausgangsspannungen – und null Elektrolytkondensatoren, die verschleißen könnten. Ein 20‑W‑DIN‑Schienennetzteil, das für jahrzehntelangen unterbrechungsfreien Betrieb ausgelegt ist.

  • 18 mm breit (DIN‑Schiene)
  • <50 mW Standby-Leistung
  • 0 Elektrolytkondensatoren

HDR20-5-12 5/9/12V DIN‑Schienen‑Netzteil

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Warum Ingenieure sich für den HDR20‑5‑12 entscheiden

Keine Elektrolytkondensatoren: keine planmäßige Wartung

Erreichen Sie einen wartungsfreien Betrieb, indem Sie das schwächste Glied in herkömmlichen Netzteilen beseitigen. Das NoElko-Design des HDR20‑5‑12 enthält keine Aluminium-Elektrolytkondensatoren, sodass nichts austrocknen oder mit der Zeit an Leistung verlieren kann. Das Ergebnis: ein Netzteil, das Jahr für Jahr zuverlässig läuft, selbst in warmen Schaltschrankumgebungen.

„Die Hauptausfallursache von Schaltnetzteilen ist das Austrocknen der Elektrolytkondensatoren. Durch die vollständige Entfernung dieser Komponente haben wir ein Netzteil entwickelt, das jahrzehntelang ohne planmäßige Wartung betrieben werden kann.“

Nur 18 mm breit: mehr Leistung auf weniger Schiene

Gewinnen Sie wertvollen Platz auf der DIN‑Schiene, indem Sie ein Netzteil verwenden, das nur einen modularen Steckplatz belegt. Mit nur 18 mm Breite lässt das HDR20‑5‑12 mehr Raum für Schütze, Relais und I/O‑Module – ohne ein Watt an Ausgangsleistung einzubüßen.

<50 mW Standby: minimieren Sie Energieverschwendung im Leerlauf

Reduzieren Sie die Standby-Verluste auf nahezu null – <50 mW bei 5 V Ausgang –, sodass Sie Effizienzziele erreichen, ohne das Netzteil abschalten zu müssen. Das ist weniger als ein Zehntel Watt, was Wärmeentwicklung und Energiekosten in Anwendungen reduziert, die rund um die Uhr in Betrieb, aber oft nur gering belastet sind.

Wählbare Ausgangsspannung 5/9/12 V: eine Artikelnummer für drei Spannungen

Standardisieren Sie auf ein einziges Netzteil für verschiedene Maschinenvarianten. Ein physischer Schalter ermöglicht die Auswahl von 5 V (4 A), 9 V (2,22 A) oder 12 V (1,67 A) – alles aus derselben 20‑W‑Einheit. Weniger SKUs, einfachere Beschaffung und kein Risiko, das falsche Festspannungsnetzteil anzuschließen.

Kurzschlussfest und Überspannungsschutz: Schützen Sie Ihre Last

Schützen Sie nachgeschaltete Elektronik mit integrierten Sicherheitsmechanismen. Der Ausgang übersteht einen Dauerkurzschluss ohne Beschädigung – eine Übertemperaturabschaltung aktiviert sich und setzt den Betrieb automatisch fort, sobald der Fehler behoben ist. Der aktive Überspannungsschutz leitet Transienten über einen 10‑Ω‑Widerstand ab und begrenzt die Ausgangsspannung, bevor überschüssige Energie Ihren Stromkreis erreicht.

Eingangsspannung 207–253 V AC: funktioniert in europäischen Stromnetzen

Installieren Sie es bedenkenlos in jedem 230‑V‑Schaltschrank. Das HDR20‑5‑12 akzeptiert das volle EN 50160 Toleranzband (207–253 V AC, 49–61 Hz) und toleriert so Netzschwankungen ohne Auslösung. Einfach auf eine 35‑mm‑DIN‑Schiene aufclipsen – kein Werkzeug, keine Leistungsminderung innerhalb der Spezifikation.

Wie das NoElko-Design das größte Zuverlässigkeitsrisiko bei Hutschienen‑Netzteilen eliminiert

Merkmal Herkömmliches Netzteil (mit Elektrolytkondensatoren) HDR20‑5‑12
Lebensdauerbegrenzender Faktor Austrocknung der Elektrolytkondensatoren (2.000–10.000 h) Keine Elektrolytkondensatoren – kein Ausfallmechanismus
Standby-Leistung (5 V) Typischerweise >0,5 W <50 mW
Breite pro Watt Viele 20‑W‑Netzteile benötigen 36 mm oder mehr 18 mm (eine Teilungseinheit) für 20 W
Erholung nach Kurzschluss Erfordert möglicherweise manuellen Neustart oder Sicherungswechsel Automatische Wiederherstellung nach Fehlerbehebung
Wartung über 10 Jahre Kondensatorwechsel wahrscheinlich Keine planmäßige Wartung
Spannungsflexibilität Feste Ausgangsspannung pro Modell Schalterwählbar 5/9/12 V

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FAQ

Welche Ausgangsspannungen sind verfügbar und wie werden sie ausgewählt?

Drei Spannungen – 5 V, 9 V und 12 V – werden über einen physischen Schalter am Gerät ausgewählt. Die entsprechenden maximalen Ströme betragen 4 A, 2,22 A bzw. 1,67 A, alle innerhalb des 20‑W‑Leistungsbereichs.

Warum wird dieses Design im Datenblatt als „NoElko“-Design bezeichnet und was bedeutet das für die Lebensdauer?

NoElko bedeutet, dass der Wandler keine Elektrolytkondensatoren enthält. Elektrolytkondensatoren sind die Hauptverschleißkomponente in den meisten Schaltnetzteilen; deren Entfernung eliminiert den primären Alterungsmechanismus und ermöglicht es dem HDR20-5-12, über eine wesentlich längere Lebensdauer zuverlässig zu arbeiten als herkömmliche Designs.

Was passiert bei einem Kurzschluss des Ausgangs und kann das Gerät automatisch wiederherstellen?

Ja – der Ausgang übersteht einen Dauerkurzschluss ohne Beschädigung. Ein Übertemperaturschutzmechanismus aktiviert sich bei Kurzschlussbedingungen; sobald der Fehler behoben ist und das Gerät abkühlt, nimmt es den normalen Betrieb ohne manuellen Eingriff wieder auf.

Welcher Eingangsspannungsbereich wird unterstützt und ist das Netzteil für den Einsatz außerhalb des 230‑V‑Europanetzes geeignet?

Der Eingangsspannungsbereich beträgt 207 V bis 253 V AC bei 49–61 Hz. Dies deckt das gesamte Toleranzband der europäischen 230‑V‑Netze (EN 50160) ab, reicht jedoch nicht für 110‑V‑Netze; das HDR20-5-12 ist ohne Aufwärtstransformator nicht für nordamerikanische Spannungssysteme geeignet.

Welche mechanischen Abmessungen hat das Gerät und wie viele Teilungseinheiten belegt es auf der DIN‑Schiene?

17,6 mm breit × 106 mm lang × 60 mm hoch – eine Teilungseinheit auf der DIN‑Schiene. Der Produktuntertitel nennt dies 18 mm DIN‑Schienenbreite; die mechanische Spezifikation beträgt 17,6 mm. Montage durch einfaches Aufclipsen (wie bei Installationsdosen), kein Werkzeug erforderlich.

Kann das HDR20‑5‑12 für eine bestimmte Ausgangsspannung oder Strombegrenzung angepasst werden?

Ja – DPS passt Ausgangsspannung, Strombegrenzungen, Schutzschwellen und Steckverbinder für Produktionsmengen an. Es fällt eine Entwicklungsgebühr an; kontaktieren Sie uns, um Ihre Variante zu besprechen.

Laden Sie das Datenblatt (PDF) und das 3D-Modell (STL) für detaillierte elektrische und mechanische Daten herunter.

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