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FAQ

WEHO konzentriert sich auf den Standard-SMPS-Markt und führt über 1000 Modelle von Standard-Stromversorgungsprodukten, um Stromversorgungslösungen für alle Arten von Anwendungen bereitzustellen

Power Supply FAQs & Technical Support

Wenn Sie Fragen zu den Produkten von WEHO haben, lesen Sie bitte zuerst die FAQ. Wenn die aufgeführten Antworten Ihre Probleme immer noch nicht lösen können, kontaktieren Sie uns einfach oder senden Sie uns eine E-Mail. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten, sobald wir Ihre Anfrage erhalten haben.

Als engagierter Hersteller von Standard-Netzteilen bietet WEHO eine große Auswahl an Netzteilen an, um den unterschiedlichen Anforderungen der Märkte gerecht zu werden. Die Auswahl der richtigen Produkte hängt jedoch stark von den richtigen elektrischen Eigenschaften und Spezifikationen ab. Wir haben die häufig gestellten Fragen als Referenz aufgelistet.

Notes on choosing a switching power supply?
Select a unit rated 30% above actual power needs for reliability. Consider ambient temperature derating curves and choose appropriate protection functions (OVP, OTP, OLP) and application functions (signaling, remote control). Safety standards and EMC regulation compliance is essential.
Yes, operation is possible but with trade-offs. At lower frequencies, efficiency decreases slightly (60Hz: ~84% vs 50Hz: ~83.8%). At higher frequencies, power factor reduces and leakage current increases significantly (60Hz PF: 0.93, leakage: 0.7mA vs 440Hz PF: 0.75, leakage: 4.3mA).
Multi-output power supplies require minimum loads per channel to maintain stable output voltage within tolerance. Requirements vary by channel — for example, one configuration specifies: Channel 1 needs 2A minimum, Channel 2 needs 0.5A, Channel 3 needs 0.1A, Channel 4 needs none.
Two primary causes exist: over-load-protection (OLP) activation requires increasing output power or modifying protection points; over-temperature protection (OTP) activation occurs when internal temperature reaches preset values. Both conditions trigger protection mode shutdown, with recovery after conditions normalize.
Two common schemes exist. Temperature control activates fans at full speed when internal temperature exceeds threshold; fans stop or run at half-speed below threshold. Load control similarly activates at full speed when loading exceeds threshold. Non-linear control allows fan speed adjustment synchronized with internal temperatures.
Large pulse current (20-100A, lasting 1/120-1/60 seconds at 60Hz) occurs at power-on, then normalizes. The phenomenon repeats with each power-on cycle. While non-damaging to the supply, avoid rapid ON/OFF cycles. Multiple simultaneous startups may trigger system protection due to high aggregate inrush current.
Power Factor Correction improves apparent-to-real power ratio. Non-PFC models achieve 0.4-0.6 power factor; PFC models exceed 0.95. Active PFC topologies include single-stage (lower cost, simpler, higher ripple) and two-stage (higher efficiency, easier control) designs. PFC enhances energy efficiency by reducing required generation capacity.
COM (COMMON) represents common ground. Single output systems have positive pole (+V) and negative pole (-V). Multiple output configurations feature positive poles (+V1, +V2) and negative pole (COM) shared across outputs.
Three input type designs exist: (a) 85-264VAC; 120-370VDC, (b) 176-264VAC; 250-370VDC, (c) 85-132VAC/176-264VAC by switch. Type (a) and (b) operate with either AC or DC input regardless of polarity connection. Type (c) requires correct 115/230V switch position or damage occurs.
MTBF (Mean Time Between Failure) and Life Cycle both indicate reliability using different methodologies. MTBF calculated per MIL-HDBK-217F represents average time until 36.8% failure probability. Life Cycle estimates lifespan from electrolytic capacitor temperature rise. DMTBF evaluates MTBF through demonstration methods.
Power Good sends TTL signal (~5V) within 10-500ms after output reaches 90% rated voltage. Power Fail disables the power-good signal at least 1ms before output drops below 90% rated voltage. These signals enable monitoring and control purposes.
Output voltage settings adjust by ±5% per country (100/110/115/120VAC for 110V version; 200/220/230/240VAC for 220V version). In UPS mode, when mains voltage fluctuates beyond ±5% of set output, the inverter switches to battery power, and the AC IN indicator turns off.
Five protection methods exist: Foldback Current Limiting (output current ~20% rating), Constant Current Limiting (current remains constant), Over Power Limiting (output power constant), Hiccup Current Limiting (pulsing ON/OFF with auto-recovery), and Shut Off (complete output cutoff). Recovery methods include auto-recovery or manual re-power.
Ripple & Noise represents unwanted residual periodic DC output variations from AC-derived power. Two content types exist: low-frequency ripple from sine-wave rectification (2× input frequency) and high-frequency noise from switching frequency. Measurement requires 20MHz oscilloscope bandwidth, short ground-wire probes, and 0.1uF/47uF parallel capacitor filtering.

WEHO ist seit 17 Jahren Hersteller von Netzteilen von 10 W bis 18000 W. .

3V 5V 9V 12V 13,8V 15V 18V 24V 27V 36V 48V 60V 70V 72V 90V 110V 150V 220V Und so weiter. .

Von 0,5 A bis 750 A (maximale Leistung bis 18.000 W)

Um die Zuverlässigkeit der Stromversorgung zu erhöhen, ,
Wir empfehlen Benutzern, ein Gerät zu wählen, dessen Nennleistung 30% mehr Leistung als tatsächlich benötigt.
Wenn das System beispielsweise eine 100-W-Quelle benötigt, empfehlen wir Benutzern, ein Netzteil mit einer Ausgangsleistung von 130 W oder mehr zu wählen.
Dadurch können Sie die Zuverlässigkeit der Stromversorgung Ihrer Anlage wirkungsvoll steigern.
Wir müssen auch die Umgebungstemperatur des Netzteils berücksichtigen und ob eine zusätzliche Vorrichtung zur Wärmeableitung vorhanden ist.
Wenn das Netzteil in einer Umgebung mit hohen Temperaturen betrieben wird, müssen wir die Ausgangsleistung etwas herabsetzen.
Die Derating-Kurve “Umgebungstemperatur” versus “Ausgangsleistung” finden Sie in unseren Datenblättern.
Auswahl der Funktionen basierend auf Ihrer Anwendung:
Schutzfunktion: Überspannungsschutz (OVP), Übertemperaturschutz (OVP), Überlastschutz (OLP) usw.
Anwendungsfunktion: Signalfunktion (Power Good, Power Fail), Fernbedienung, Fernerkundung usw.
Sonderfunktion: Leistungsfaktorkorrektur (PFC), unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV).
Stellen Sie sicher, dass das Modell die von Ihnen benötigten Sicherheitsstandards und EMV-Vorschriften erfüllt.

Für die Netzteile mit mehreren Ausgängen von WEHO gelten einige Mindestlastanforderungen. Bitte lesen Sie zuerst die Spezifikation, bevor Sie das Gerät an die Last anschließen. Damit die Stromversorgung ordnungsgemäß funktioniert, ist eine Mindestlast für jeden Ausgang erforderlich. Andernfalls ist der Ausgangsspannungspegel instabil oder liegt außerhalb des Toleranzbereichs. Bitte beachten Sie den “Strombereich” in der Spezifikation, wie in der folgenden Tabelle gezeigt: Kanal 1 erfordert eine Mindestlast von 2 A; Kanal 2 benötigt 0,5A; Kanal 3 benötigt 0,1A; Kanal4 benötigt keine Mindestlast.

Im Allgemeinen gibt es zwei Umstände, die zum Abschalten der Stromversorgung führen. Die erste Möglichkeit ist die Aktivierung des Überlastschutzes (OLP). Um mit dieser Situation umzugehen, schlagen wir vor, die Nennleistung der Ausgangsleistung zu erhöhen oder den OLP-Punkt zu ändern. Die zweite Möglichkeit ist die Aktivierung des Übertemperaturschutzes (OTP), wenn die Innentemperatur den voreingestellten Wert erreicht. Alle diese Bedingungen ermöglichen es der S.P.S. Wechseln Sie in den Schutzmodus und fahren Sie herunter. Nach diesen Bedingungen sindentfernt, die S.P.S. wird wieder normal sein.

Kühlventilatoren haben im Vergleich zu anderen Komponenten der Stromversorgung eine relativ kürzere Lebensdauer (typische MTTF, Mean Time To Failure, etwa 5.000–100.000 Stunden). Dadurch kann eine Änderung der Betriebsweise der Ventilatoren zu einer Verlängerung der Betriebsstunden führen. Die gebräuchlichsten Steuerungsschemata sind unten aufgeführt:

Temperaturkontrolle: Wenn die von einem Temperatursensor erfasste Innentemperatur eines Netzteils über dem Schwellenwert liegt, beginnt der Lüfter mit voller Geschwindigkeit zu arbeiten. Wenn die Innentemperatur unter dem eingestellten Schwellenwert liegt, hört der Lüfter auf zu arbeiten oder läuft mit halber Geschwindigkeit. Darüber hinaus werden Kühlventilatoren in einigen Netzteilen durch eine nichtlineare Steuerungsmethode gesteuert, bei der die Ventilatorgeschwindigkeit bei unterschiedlichen Innentemperaturen synchron geändert werden kann.
Lastkontrolle: Wenn die Belastung eines Netzteils über dem Schwellenwert liegt, beginnt der Lüfter mit voller Geschwindigkeit zu arbeiten. Wenn die Belastung unter dem eingestellten Schwellenwert liegt, hört der Lüfter auf zu arbeiten oder läuft mit halber Geschwindigkeit.

Auf der Eingangsseite liegt zum Zeitpunkt des Einschaltens ein großer Impulsstrom an (1/2 ~ 1 Zyklus, z. B. 1/120 ~ 1/60 Sekunden für eine 60-Hz-Wechselstromquelle) (20 ~ 100 A basierend auf dem Design von S.P.S.) und kehrt dann zur normalen Nennleistung zurück. Dieser “Einschaltstrom” erscheint jedes Mal, wenn Sie den Strom einschalten. Obwohl das Netzteil dadurch nicht beschädigt wird, empfehlen wir, das Netzteil nicht sehr schnell innerhalb kurzer Zeit ein-/auszuschalten. Wenn außerdem mehrere Netzteile gleichzeitig eingeschaltet sind, wird das Dispatching-System aktiviertAufgrund des enormen Einschaltstroms kann die Wechselstromquelle abschalten und in den Schutzmodus wechseln. Es wird empfohlen, diese Netzteile einzeln zu starten oder die Fernbedienungsfunktion von S.P.S. zu verwenden. um sie ein-/auszuschalten.

COM (COMMON) bedeutet Gemeinsamkeit. Bitte sehen Sie unten:
Einzelausgang: Pluspol (+V), Minuspol (-V)
Mehrfachausgang (gemeinsame Masse): Pluspol (+V1, +V2,.), Minuspol (COM)

Aufgrund unterschiedlicher Schaltungsdesigns besteht der Eingang des WEHO-Netzteils aus den folgenden drei Typen:
(VAC≒VDC)
a.85~264VAC;120~370VDC
b.176~264VAC;250~370VDC
ca. 85~132VAC/176~264VAC über Schalter; 250~370 VDC

Bei den Modellen mit A- und B-Eingang funktioniert die Stromversorgung unabhängig vom AC- oder DC-Eingang einwandfrei. Bei einigen Modellen ist eine korrekte Verbindung der Eingangspole erforderlich. Der Pluspol wird an AC/L angeschlossen. Minuspol verbindet sich mit AC/N. Andere erfordern möglicherweise einen umgekehrten Anschluss, Pluspol zu AC/N; Minuspol an AC/L. Wenn Kunden einen falschen Anschluss vornehmen, wird die Stromversorgung nicht unterbrochen. Sie können einfach die Eingangspole vertauschen und die Stromversorgung funktioniert weiterhin.
Bitte achten Sie bei Modellen mit C-Eingang darauf, dass Sie den 115/230-V-Eingang richtig umschalten. Wenn sich der Schalter auf der 115-V-Seite befindet und der tatsächliche Eingang 230 V beträgt, wird das Netzteil beschädigt.

Einige Netzteile geben beim Einschalten ein “Power Good”-Signal aus und senden beim Ausschalten ein ”Power Fail”-Signal. Dies wird üblicherweise zu Überwachungs- und Kontrollzwecken verwendet.
Power Good: Nachdem der Ausgang eines Netzteils die Nennspannung 90% erreicht, wird innerhalb der nächsten 10–500 ms ein TTL-Signal (ca. 5 V) gesendet.
Stromausfall: Bevor der Ausgang eines Netzteils die Nennspannung des 90% unterschreitet, wird das Power-Good-Signal mindestens 1 ms im Voraus ausgeschaltet.

Wenn der aufgenommene Strom die Nennleistung des Netzteils überschreitet, wird die Schutzschaltung ausgelöst, um das Gerät vor Überlastung/Überstrom zu schützen.
Schutzmaßnahmen gegen Überlastung/Überstrom können in verschiedene Formen unterteilt werden:
(1) FOLDBACK-STROMBEGRENZUNG
Der Ausgangsstrom verringert sich um etwa 20% des Nennstroms, wie in der folgenden Abbildung als Kurve (a) dargestellt.
(2)KONSTANTSTROMBEGRENZUNG
Der Ausgangsstrom bleibt auf einem konstanten Niveau und innerhalb des angegebenen Bereichs, während die Ausgangsspannung auf ein niedrigeres Niveau abfällt, dargestellt als Kurve (b) in der Abbildung unten.
(3) ÜBERLEISTUNGSBEGRENZUNG
Die Ausgangsleistung bleibt konstant. Mit zunehmender Ausgangslast nimmt die Ausgangsspannung proportional ab, wie in der folgenden Abbildung als Kurve (c) dargestellt.
(4) HCCUP-STROMBEGRENZUNG
Ausgangsspannung und -strom pulsieren wiederholt EIN und AUS, wenn der Schutz aktiviert ist. Das Gerät wird automatisch wiederhergestellt, wenn der fehlerhafte Zustand behoben wird.
(5) AUSSCHALTEN
Ausgangsspannung und -strom werden abgeschaltet, wenn die Ausgangslast den Schutzbereich erreicht.
HINWEIS: Der Schutzmodus einiger Produkte wird mit verschiedenen Arten der genannten Formen kombiniert, z. B. Konstantstrombegrenzung + Abschaltung.

Wiederherstellungsmethode:
(1) Automatische Wiederherstellung: Das Netzteil wird automatisch wiederhergestellt, nachdem der fehlerhafte Zustand behoben wurde.
(2)Wiedereinschalten: Das Netzteil startet durch manuelles Wiedereinschalten mit Wechselstrom neu, nachdem der fehlerhafte Zustand behoben wurde.
Hinweis: Bitte betreiben Sie das Netzteil nicht über einen längeren Zeitraum im Überstrom- oder Kurzschlusszustand, um eine Verkürzung der Lebensdauer oder eine Beschädigung des Netzteils zu verhindern.

Es gibt zwei Arten von Leistungsfaktorkorrekturschaltungen; einer ist einstufig und der andere ist zweistufig. Einstufige Stromversorgungen vereinen die Funktionen der Leistungsfaktorkorrektur und des Wandlers in einem Schaltkreis, während zweistufige Stromversorgungen zwei separate Schaltkreise verwenden. Im Vergleich zum einstufigen Design ist das zweistufige Design komplexer und kostspieliger, aber die Immunitätsleistung des zweistufigen Netzteils gegenüber dem Wechselstromnetz ist viel besser als die des einstufigen Netzteils. Darüber hinaus weist Two Stage eine bessere Leistung bei Ripple Noises bei der Ausgabe auf.Aus diesem Grund eignet sich Single Stage nur für Bereiche mit hochwertigem Wechselstromnetz, Two Stage kann jedoch unter schwierigen Bedingungen für LED-Treiber oder als industrielle Schaltnetzteile verwendet werden.

industrielle Automatisierungssteuerung, militärische Ausrüstung
wissenschaftliche Forschungsgeräte, LED-Beleuchtung, industrielle Steuerungsgeräte
Kommunikationsausrüstung, Energieausrüstung, Instrumentierung, medizinische Ausrüstung
Halbleiterkühlung und -heizung, Luftreiniger, elektronischer Kühlschrank
Flüssigkristallanzeige, LED-Lampen, Kommunikationsgeräte
audiovisuelle Produkte, Sicherheitsüberwachung, LED-Lampengürtel
Computergehäuse, digitale Produkte und so weiter. Instrumente und andere Bereiche.

a.Zwei Jahre Garantie für jedes Schaltnetzteil

b. Eine strenge Qualitätskontrolle vor dem Versand

C. Stoßsichere und hochwertige Blisterverpackung, um den Artikel vor Beschädigungen während des Versands zu schützen

Wellenlötmaschine, automatische Einfügungsmaschine, Hoch- und Niedertemperatur-Wärmekammer, EMI-Tester-Empfänger, Leckstromtester, umfassender Leistungstester, ,
Spannungsprüfer, Alterungsprüfer, Widerstandsprüfer, automatische Doppelflüssigklebemaschine, Schrumpfverpackungsmaschine, Verpackungsbandmaschine. .

ODM-Design und OEM-Verpackung willkommen

a.MOQ: Wir unterstützen Musterbestellungen. (1~5 Stück) innerhalb von 3 Tagen

b. Bei mehr als 500 Stück beträgt die Vorlaufzeit 10-15 Tage

C. Mehr als 5000 Stück, die Vorlaufzeit beträgt 22–30 Tage

Wir versenden in der Regel per DHL, UPS, FedEx oder TNT. Normalerweise dauert es 3-5 Tage, bis es ankommt. Auch Flug- und Seetransport möglich.

Für den Komfort unserer Kunden akzeptieren wir die folgenden Zahlungsmethoden:

Paypal
Kreditkarte (über PayPal oder Alibaba)
Banküberweisung (reguläre Banküberweisung)
L/C D/A D/P O/A

Ja, wenn Ihr Jahresumsatz viel höher ist als der unserer anderen Kunden in Ihrem Markt, können Sie unser Vertriebspartner werden

Tel.:86-577-61777088 Fax:86-577-61777072 Skype:Chnwh005
Email:[email protected] Whatsapp:86-15869492061

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