Especialista em fontes de alimentação
Com mais de 30 anos de experiência em fontes de alimentação, a empresa tem vasta experiência na resolução de uma ampla gama de desafios associados a diferentes aplicações.
Característica Regulatória
Durante o processo de verificação de segurança, a agência usará um padrão mais rigoroso de ±10% (IEC 62368 usa +10%, -10% para o produto com entrada CA nominal) da faixa de tensão de entrada rotulada na fonte de alimentação para realizar o teste. Portanto, operando em uma faixa de tensão de entrada mais ampla, conforme especificado nas especificações. folha deve estar bem. A faixa mais estreita de tensão de entrada rotulada na fonte de alimentação serve para cumprir o padrão de teste da regulamentação de segurança e garantir que os usuários insiram a tensão de entrada corretamente.
Não podemos garantir 100% que o sistema final ainda possa atender aos requisitos de EMC. A localização, a fiação e o aterramento da fonte de alimentação chaveada no sistema podem influenciar suas características EMC. Em diferentes ambientes ou aplicações, a mesma fonte de alimentação chaveada pode ter resultados diferentes. Nossos resultados de teste são baseados na configuração mostrada no relatório da EMC.
ENEC é a marca padrão de segurança europeia.
O esquema é baseado no esquema europeu de certificação completa ISO-type5, que foi inicialmente estabelecido em 1991. Existem 24 organismos de certificação membros, incluindo TUV, VDE, Demko, Nemko, participando do esquema. No início, só era aplicável a todos os tipos de lâmpadas e lanternas. Com os esforços das organizações industriais e de consumidores europeias, o âmbito de aplicação abrange produtos de iluminação e seus acessórios, interruptores, controladores, conectores, acopladores, fichas, produtos electrónicos de consumo, equipamento audiovisual, equipamento de tecnologia da informação, electrodomésticos, isolamento de segurança transformadores, aparelhos elétricos, filtros e outros produtos. ENEC é uma empresa mais competitiva Marca de verificação confiável de alto valor. A potência LED de nova geração da MEAN WELL solicitou atualmente a marca ENEC. O código da unidade de verificação será adicionado após a marca ENEC. Por exemplo, ENEC05 representa o logotipo ENEC emitido pela DEKRA e ENEC17 representa o logotipo ENEC emitido pela TUV RH. Os códigos ENEC comuns são os seguintes.
EU IA | País | Sigla CB | EU IA | País | Sigla CB |
02 | Bélgica | GV CEBEC | 15 | Dinamarca | UL Internacional DEMKO |
05 | Holanda | DEKRA | 16 | Finlândia | GV FIMKO |
12 | Reino Unido | BSI | 17 | Noruega | NEMKO |
14 | Suécia | Intertek Semko | 24 | Alemanha | TUV Renânia |
A diferença entre ENEC e TUV para fonte de alimentação LED é que ENEC também deve atender aos requisitos de desempenho EN 62384, além dos regulamentos de segurança EN 61347-1 e EN 61347-2-13. Por exemplo, a fonte de alimentação LED exigirá que ela seja normalmente queimada por 200 horas em ambiente TC para garantir a adequação da declaração TC.
Classe I: Equipamento onde a proteção contra choque elétrico é obtida usando isolamento básico e também fornecendo um meio de conexão ao condutor de aterramento de proteção no edifício, onde é roteado aquelas partes condutoras que de outra forma seriam capazes de assumir tensões perigosas ao aterramento se o básico o isolamento falha. Isso significa que um SPS classe I fornecerá um terminal/pino para conexão de aterramento.
Classe II: Equipamento no qual a proteção contra choque elétrico não depende apenas do isolamento básico, mas no qual são fornecidas precauções de segurança adicionais, como isolamento duplo ou isolamento reforçado, não havendo dependência de aterramento de proteção ou condições de instalação. Isso significa que um SPS classe II NÃO possui um terminal/pino para conexão ao aterramento.
LPS: Quando um circuito eletrônico é alimentado por uma fonte de energia limite (LPS), sua corrente e potência de saída estão abaixo da limitação mostrada na Tabela Q1 da IEC 62368-1 e o risco de incêndio pode ser reduzido significativamente. Assim, as distâncias de segurança e a classificação de inflamabilidade dos componentes podem ser muito mais baixas. Portanto, o invólucro plástico dessas fontes de alimentação poderia usar a classificação de inflamabilidade HB para reduzir custos. Esta definição vem do produto ITE/AV (IEC/EN/UL 62368-1).
Classe 2: Quando um circuito eletrônico é alimentado pela classe 2, sua corrente e potência de saída estão abaixo da limitação mostrada na Tabela 30.1 da UL 1310 e o risco de incêndio pode ser reduzido significativamente. Assim, as distâncias de segurança e a classificação de inflamabilidade dos componentes podem ser muito mais baixas. Portanto, o invólucro plástico dessas fontes de alimentação poderia usar a classificação de inflamabilidade HB para reduzir custos. Esta definição vem da unidade de potência UL classe 2 (UL 1310).
Os padrões de segurança comuns são UL 62368-1, UL 1012 e UL 1310. UL 1012 e UL 1310 pertencem aos padrões nacionais locais dos Estados Unidos e Canadá e não são aplicáveis a outros países. O mercado europeu é dominado pelas EN 61558-1 e EN 61558-2-16.
Uma das alterações mais importantes à nova Diretiva REEE 2012/19/UE foi a mudança para âmbito aberto em 15 de agosto de 2018. 2018 representa, portanto, um ponto de viragem: desde então, significativamente mais dispositivos foram sujeitos a registo obrigatório do que ao abrigo da antiga Directiva 2002/96/CE. Por exemplo, desde 15 de agosto de 2018, a obrigação também se aplica a mobiliário e vestuário ou têxteis com funções elétricas.
Categorias de dispositivos | (Recuperação) | (Reutilizar e reciclar) |
| 85% | 80% |
| 80% | 70% |
| 75% | 55% |
| – | 81% |
De acordo com os regulamentos REEE, além de fornecer relatórios de desmontagem de produtos 3R, cada país membro também deve estabelecer um sistema completo de reciclagem para os produtores se registrarem e relatar os resultados estatísticos ao Comitê Executivo em tempo hábil.
Os produtos acima geralmente referem-se a produtos do sistema END. A MEAN WELL continuará a fornecer o relatório de desmontagem 3R dos adaptadores e carregadores de bateria externos para o fornecedor do sistema realizar a avaliação final da taxa de recuperação.
De acordo com a definição UL8750 abaixo:
a. Tensão de saída 0-30Vdc: Máximo 8 amperes
b. Tensão de saída de 30-60 Vcc: 150/V amperes
Se as fontes de alimentação puderem atender ao LVLE, o produto final não precisará do gabinete contra incêndio.
a. MOOP: fornecer proteção adequada ao operador
b. MOPP: fornecer proteção adequada ao paciente
c. MOP: apenas uma proteção
Os produtos MW declaram 2xMOPP significa que o produto MW pode fornecer duas proteções adequadas ao paciente.
É mínimo o risco e também adequado para o paciente.
Os diferentes requisitos estão conforme tabela a seguir, esta tabela deve aplicar altitude inferior a 2.000m, Grau de Poluição 2, OVC II e tensão nominal abaixo de 250Vac.
EN 62368-1 | EN 61558-1 EN 61558-2-16 | EN 60335-1 | ||
O equipamento DC-DC é | SIM | NÃO | SIM | |
Requisito de isolamento entre SELV e condutor de aterramento de proteção | NÃO | SIM (Isolamento básico) | ||
Limitado para corrente de fuga à terra | 7.07mApk | 2mArms | 0,75mApk | |
Requisito para teste de descarga de capacitância | 2 seg < Tabela 5 da IEC 62368-1 | 1seg <60V | 1seg <34V | |
Requisito para rastreamento de ligação | Com tamanhos de terminais que não sejam mais do que um tamanho menor que na Tabela 32 da IEC 62368-1; ou com o teste limitado de curto-circuito do Anexo R; | O teste de aterramento 40A deve ser realizado | 25Um teste de aterramento deve ser realizado e não deve haver menos que dois traços de ligação usados | |
Teste de resistência elétrica para isolamento de bacia | 2500Vcc | 2100Vca | 1060Vca | |
Teste de resistência elétrica para isolamento reforçado | 4000Vcc | 4200Vca | 3120Vca | |
Teste de fio incandescente | Não há necessidade | O teste deverá ser realizado | ||
Distância mínima através do isolamento para a fita isolante | Não há necessidade de distância através do isolamento, mas são utilizadas duas ou mais camadas; | Deve ser superior a 0,15 mm para isolamento suplementar deve ser superior a 3,3 mm para isolamento reforçado | ||
Distância mínima através do isolamento para a folha de isolamento | Deve ser superior a 0,4 mm para isolamento suplementar ou isolamento reforçado | Deve ser superior a 0,5 mm para isolamento suplementar e superior a 1,0 mm para isolamento reforçado | ||
Capacitância em ponte | Uma ou mais capacitâncias em ponte usadas | Uma ou mais capacitâncias em ponte usadas | Não deve ser inferior a duas capacitâncias em ponte usadas | |
Requisito para o fio triplo | Fio com isolamento que atenda aos requisitos do Anexo K para uso em enrolamentos |
O requisito do Tipo HL é da UL8750. Ele fornece uma opção para avaliação de drivers de LED destinados ao uso em luminárias para locais perigosos Classe I, Divisão 2.
É simplificado o procedimento de fabricação para aplicação de luminárias à prova de explosão.
- De acordo com IEC-62327-7-1 2015, se o resultado do teste de cromo hexavalente (Cr6+) > 0,13ug/cm2, representa apenas a existência de Cr6+, mas não significa que falhou no requisito RoHs (<1000 ppm(mg/kg).
- Usar ISO3613 é outra maneira fácil de avaliar o resultado. Multiplique a espessura do revestimento e a densidade do revestimento (ug/cm2 -> ppm(mg/kg). Ex (Cr6+)2 ug/cm2, espessura do revestimento: 5um, densidade do revestimento : 7,14 g • cm−3. o resultado é 2 ug/cm2 * 5um * 7,14 g • cm−3=71,4 ppm (mg/kg)
- Se o resultado ainda não for claro, utilizar o regulamento 2011/65/UE, 2015/863/UE para avaliação final.
Item de teste | (Cr6+) |
Método de teste | CEI 62321-7-1:2015 |
Pré-processo | Extração de água fervente |
Equipamento de medição | UV-Vis |
unidade | ug/cm2 |
Julgamento | (1)Usando nd representa < 0,10ug/cm2以nd Significa que nenhum Cr6+ é medido. |
(2) resultado de 0,10ug/cm2~0,13ug/cm2, o que significa que o resultado de Cr6+ não é claro. | |
(3)se o resultado > 0,13ug/cm2, é apresentado o Significado Cr6+. |