Placă de comutare MOS de partea inferioară
Placă de comutare MOS de partea inferioară
Placă de comutare MOS de partea inferioară
Placă de comutare MOS de partea inferioară
Placă de comutare MOS de partea inferioară
Placă de comutare MOS de partea inferioară
Placă de comutare MOS de partea inferioară

Placă de comutare MOS de partea inferioară

BS-ELE-MOSLS-XXX-15OS


Prețul obișnuit$75.95

16 Unități Disponibile pentru Expediere rapidă - Se expediază în 1-2 zile lucrătoare

Unități suplimentare Fabricate la comandă - Se expediază în 2-5 săptămâni

HS 8536.50 (CN)
Costurile de livrare se calculează la finalizarea comenzii.

Capacitate
Învelișul exterior

Placa de comutare MOS Low-Side este un modul compact de control al puterii de curent ridicat, conceput pentru activarea dispozitivelor precum luminile, propulsoarele sau solenoizii din sistemele submarine. Aceasta comută partea negativă (low) a sarcinii și acceptă semnale de intrare la nivel logic, pentru o integrare perfectă în arhitecturile de alimentare centralizate cu puncte de control distribuite.

Această placă este concepută special pentru a fi utilizată cu întrerupătoare cu auto-blocare (cu menținere a poziției). Nu este compatibilă cu întrerupătoarele de tip momentane, fără menținere a poziției sau cu resetare automată. Printre întrerupătoarele Blu-Sub compatibile se numără:

Notă: Comutatorul cu declanșare la presiune devine funcțional odată ce este scufundat până la adâncimea nominală de declanșare, moment în care se blochează automat în poziția închisă. Poate fi utilizat în ape puțin adânci, însă apăsarea manuală (activarea momentană) nu este acceptată de această placă și nu va declanșa comutarea.

Placa include un suport pentru siguranțe înlocuibile, ceea ce permite adaptarea protecției la valoarea curentului nominal selectat (15 A, 30 A sau 120 A). Structura simplificată a intrării facilitează integrarea în sisteme personalizate de control al alimentării cu energie subacvatică.

Material PCB cu componente electronice; carcasă opțională din PLA sau PLA-CF imprimată 3D
Greutate 15 A: 12,6 g (fără carcasă) / 22,6 g (cu carcasă)
30 A: 48,4 g (fără carcasă) / 75,6 g (cu carcasă)
120 A: 282,5 g (numai fără carcasă)
Culoare PCB: verde; Carcasă: culoare aleatorie (dacă este inclusă)
Adâncime nominală N/A
Dimensiuni Consultați desenele cu dimensiuni d

Acest site este protejat de hCaptcha și hCaptcha. Se aplică Politica de confidențialitate și Condițiile de furnizare a serviciului.

Descriere

Concepută pentru sistemele submarine de distribuție a energiei electrice, placa de comutație MOS Low-Side asigură comutarea curentului de mare intensitate pe partea negativă (low) a circuitului. Este ideală pentru controlul luminilor, propulsoarelor, solenoidelor și altor sarcini subacvatice în care energia este distribuită centralizat și comutată local folosind semnale de intrare de la distanță.

Placa acceptă semnale de control la nivel logic, inclusiv PWM, și este proiectată special pentru utilizarea cu comutatoare cu autoblocare (cu blocare). Nu este compatibilă cu tipurile de comutatoare momentane sau cu resetare automată. Comutatoarele Blu-Sub compatibile includ:

Notă: Comutatorul declanșat de presiune devine compatibil odată ce dispozitivul este scufundat la adâncimea de declanșare, unde se blochează automat în poziția închisă. Deși comutatorul poate fi utilizat și în ape puțin adânci, apăsarea manuală (activare momentană) nu este compatibilă cu această placă și nu va declanșa comutarea.

La nivel intern, un MOSFET cu rezistență redusă reflectă semnalul de intrare pentru a controla în mod fiabil fluxul de curent prin sarcina conectată. Placa de circuit include un suport de siguranță înlocuibil pentru a se potrivi cu curentul de sarcină selectat (15 A, 30 A sau 120 A), oferind siguranță și flexibilitate pentru diverse aplicații subacvatice.


Măsuri de precauție privind utilizarea
Nu depășiți tensiunea nominală sau limitele de curent. Utilizarea dispozitivului în afara intervalului specificat poate duce la supraîncălzire, fum sau incendiu și trebuie evitată cu strictețe. Evitați contactul cu placa de circuit în timp ce aceasta este sub tensiune. Pentru a preveni electrocutarea, asigurați-vă că sursa de alimentare este deconectată înainte de a instala, conecta sau depana placa. Urmați procedura corectă de cablare. Verificați întotdeauna schema de conectare înainte de a efectua orice conexiune la borne. Cablarea incorectă poate duce la funcționare defectuoasă, supraîncălzire, incendiu sau alte pericole.
Compatibil cu întrerupătoarele de comandă cu blocare pentru aplicații submarine

Se vinde separat

Această placă acceptă semnale simple de comandă pornit/oprit de la comutatoarele rotative subacvatice Blu-Sub. Alegeți dintre modelele compacte sau cele de dimensiuni standard, în funcție de carcasa utilizată și de preferințele dvs. de comandă. Toate comutatoarele compatibile sunt autoblocante și proiectate pentru aplicații subacvatice.

Comutator rotativ subacvatic M8 de tip „pornit/oprit”
Un comutator rotativ compact, cu autoblocare, proiectat pentru controlul alimentării subacvatice în carcase înguste. Se înșurubează direct în pereții etanși M8 și emite un semnal direct de „pornit/oprit” pentru utilizare cu această placă de comandă.

Comutator rotativ subacvatic M10 de pornire/oprire
Un comutator rotativ robust, de dimensiuni standard, cu opțiuni de carcasă și buton. Oferă un semnal de blocare mecanică compatibil cu toate versiunile plăcii de comutare MOS Low-Side.

Comutator rotativ subacvatic M10 pentru benzi de frecvență
Un comutator rotativ M10 cu mai multe poziții și blocare, care poate comuta între mai multe stări de alimentare. Oferă o logică de control mai amplă, menținând în același timp compatibilitatea cu această placă atunci când este cablat pentru ieșire cu o singură poziție.

Compatibilitate condiționată cu comutatorul subacvatic M10 cu declanșare sub presiune

Se vinde separat

Placa de comutare MOS Low-Side poate fi utilizată împreună cucomutatorul subacvatic cu declanșare la presiune M10 de la pentru controlul automat în funcție de adâncime. Odată ce comutatorul atinge adâncimea nominală de declanșare (de exemplu, 20 m pentru versiunea de 2 bar / 0,2 MPa), acesta conduce curentul în mod continuu — permițând plăcii MOS să comute alimentarea către dispozitivele conectate, cum ar fi lămpile, pompele sau releele.

Notă: Comutatorul de declanșare la presiune acționează ca un comutator momentane deasupra adâncimii sale de declanșare. Deși apăsarea manuală poate asigura o conductivitate temporară, acesta nu se blochează. Prin urmare, acest comutator nu este adecvat ca comandă manuală de suprascriere pentru placa MOS.

LISTA DE EXPEDIERE

Versiunile 15A/30A
1 x comutator MOS
1 x capac exterior (dacă este selectat)
1 x siguranță

Versiunea 120A
1 x comutator MOS
1 x siguranță
4 x cabluri 6AWG roșu/negru (conform imaginii)

Specificații tehnice
Specificații Comutator MOS de partea inferioară
Tensiunea de alimentare 13–28 V c.c.
Opțiuni privind curentul nominal 15 A, 30 A, 120 A
Rezistența în conductă a MOS 15 A: 0,58 mΩ; 30 A: 0,28 mΩ; 120 A: 0,07 mΩ
Curent static 320 μA
Tipul conectorului 15 A: XT30; 30 A: XT60; 120 A: borne cu șurub M5
Tipul siguranței 15 A: siguranță tip „Blade” MINI®; 30 A și 120 A: siguranță tip „Bolt-Down” MIDI®
Dimensiuni (L × l) 15 A: 35 × 30 mm; 30 A: 42 × 52 mm; 120 A: 81,2 × 60 mm
Greutate 15 A: 12,6 g; 30 A: 48,4 g; 120 A: 282,5 g
Materialul carcasei (opțional) PLA sau PLA-CF imprimat(ă) 3D (culoare aleatorie)
Compatibilitatea comutatoarelor Compatibil numai cu comutatoarele cu autoblocare (cu poziție fixă). Nu este compatibil cu tipurile momentane sau cu auto-resetare.
Comutator rotativ subacvatic M8 de pornire/oprire
Comutator rotativ subacvatic M10 de pornire/oprire
Comutator rotativ subacvatic M10 pentru benzi de frecvență
Comutator subacvatic M10 cu declanșare la presiune (compatibil condiționat)
Notă: Comutatorul cu declanșare la presiune funcționează numai atunci când este scufundat la adâncimea nominală. Apăsarea manuală deasupra apei sau la adâncimi mici nu va activa această placă.
Gestionarea termică Nu este necesar un radiator suplimentar; suprafața se poate încălzi în condiții de sarcină mare
Cablare recomandată Utilizați cabluri de dimensiuni adecvate pentru fiecare valoare nominală a curentului, pentru a asigura o funcționare sigură și eficientă:
• 15 A: 1,25 mm² (≈16 AWG)
• 30 A: 3,4 mm² (≈12 AWG)
• 120 A: 16 mm² (≈6 AWG)

Verificați întotdeauna intensitatea maximă admisă în funcție de tipul de izolație, gruparea cablurilor și lungime, pentru a evita supraîncălzirea sau căderea de tensiune.

Mai jos sunt prezentate, cu titlu de referință, desenele cu dimensiuni și schemele de cablare.


Image 4
Desen cotat 15A
Image 5
Desen tehnic 30A
Image 6
Desen tehnic 120A
Image 7
Ghid de cablare 15A
Image 8
Ghid de cablare 30A
Image 9
Ghid de cablare 120A



Din ce material este realizată carcasa?
Carcasa este fabricată folosind tehnologia de imprimare 3D FDM, cu materiale PLA sau PLA-CF.

Ce tipuri de comutatoare pot fi conectate?
Se pot conecta comutatoare cu autoblocare, cum ar fi comutatorul rotativ subacvatic de pornire-oprire. Asigurați-vă că curentul nominal al comutatorului depășește 2 mA.

Care este diferența dintre comutatorul MOSFET și releul cu buton?
Comutatorul MOSFET este un dispozitiv semiconductor fără contacte mecanice, ceea ce înseamnă că nu se produce uzura contactelor în timp. Acesta oferă o rezistență redusă în stare activă și o capacitate mare de comutare în comparație cu releele mecanice.

Cum ar trebui să aleg o siguranță?
Alegeți siguranțele în funcție de curentul de sarcină. Comutatorul acceptă siguranțe MINI® Blade și siguranțe MIDI® Bolt-Down, care pot fi înlocuite în funcție de diferite cerințe de sarcină.

Dacă sarcina este prea mare sau se produce un scurtcircuit, provocând arderea siguranței, placa comutatorului MOS va fi deteriorată?
Nu, o siguranță arsă din cauza supracurentului nu va deteriora placacomutatorului MOS. Înlocuiți siguranța numai după ce vă asigurați că sarcina nu este în scurtcircuit.

Se poate conecta capătul de intrare direct la o baterie? Se vor produce scântei sau se va deteriora mufa?
Da, bateria poate fi conectată direct. La conectare pot apărea scântei, dar acestea nu vor deteriora mufa.

Se pot conecta sau deconecta capetele de ieșire și de intrare în timp ce dispozitivul este pornit? Dacă comutatorul nu se aprinde, pot să-l conectez la priză?
Nu conectați și nudeconectați capătul de sarcină în timp cedispozitivul este pornit. Asigurați-vă că alimentarea este oprită înainte de a conecta sau deconecta sarcina.

Sarcina este scurtcircuitată, dar siguranța nu s-a ars. De ce?
Dacă curentul sursei de alimentare este mai mic decât curentul de rupere al siguranței, este posibil ca siguranța să nu se ardă chiar și în cazul unui scurtcircuit.

Dacă siguranța s-a ars și nu este disponibilă una de schimb, pot folosi temporar un fir?
Este posibilă utilizarea temporară a unui fir, dar nu este recomandată din motive de siguranță. Înlocuiți siguranța cât mai curând posibil.

Trebuie să deconectez atât intrările, cât și ieșirile atunci când schimb siguranțele, sau este suficient să opresc comutatorul?
Asigurați-vă că nu există scurtcircuit la capătul de sarcină înainte de a înlocui siguranța. Este necesar să opriți comutatorul.

Trebuie să adaug un radiator propriu? Temperatura de funcționare este ridicată?
Nu este necesar un radiator suplimentar. Cu toate acestea, la curenți de sarcină mari, temperatura suprafeței plăcii de circuit poate crește. Evitați să atingeți placa pentru a preveni arsurile.


Vizualizator de modele 3D
Notă: Modelul 3D prezentat mai sus are doar caracter informativ. Acesta poate include componente, accesorii sau dimensiuni alternative care nu sunt incluse în pachetul produsului. Din motive de simplitate, atunci când există mai multe versiuni, de obicei este afișată doar o singură dimensiune reprezentativă. Vă rugăm să consultați Ghidul de livrare al produsului pentru informații detaliate privind conținutul pachetului și diferențele specifice fiecărei dimensiuni.

Izolă semnalele de comandă și de alimentare cu ajutorul circuitului integrat de comandă a poartei
Comută sarcini de curent continuu (DC) pe baza semnalelor logice provenite de la orice microcontroler

Vizualizate recent