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10A UPSU PCB variants (PC104 form factor):

10A UPSU - 12V or 24V Supercapacitor or Battery UPS as PCB version in PC104 form factor

Connectors:

10A UPSU connectors - 12V or 24V Supercapacitor or Battery UPS

10A UPSU DIN variants:

10A UPSU DIN - 12V or 24V Ultracapacitor or Battery UPS for DIN-Rail Mounting

10A UPSU ist eine 12V oder 24V Embedded-/Industrie-USV. 10A UPSU ist mit Ultrakondensatoren oder mit Akkus erhältlich.

Hauptfunktionen:

  • 12V und 24V Version erhältlich
  • Ultrakondensator / Superkondensator und Akku Variante erhältlich
  • Jedes 10A UPSU ist im Gehäuse, sowie als PC104 Leiterplattenversion erhältlich
  • Ultrakondensator / Superkondensator oder Akku ist bereits bestückt, es sind keine zusätzlichen Akkupacks notwendig.
  • Geringe Abmessungen und Design für raue Umgebungen
  • Relais Signalausgänge
  • USB zur Überwachung und Statusabfrage
  • 160W (24V) / 120W (12V) Ausgangsleistung

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Block diagram

10A UPSU block diagram

Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), designed für Embedded- und Industrieanwendungen

Stromunterbrüche oder Störungen auf dem Stromnetz können in Embedded- und Industrieanwendungen Ausfälle und damit erhebliche Kosten zur Folge haben. Das 10A UPSU bietet in seinen 8 Varianten eine ideale Lösung für verschidenste Anwendungen: SPS, Automationssysteme, Embedded-Computer, Systeme in rauen Umgebungen, ...
Das robuste Design des 10A UPSU schützt vor Transienten auf dem Stromnetz. Eine Sicherung am Spannungseingang, sowie am Spannungsausgang schützt vor Kurzschlüssen und Verpolung. Mit den beiden Relais-Signalausgänge lässt sich z.B. ein Industriecomputer herunterfahren oder bei Stromausfall eine Nachricht versenden. Über USB können sowohl Spannungen und Temperatur ausgelesen, als auch Shutdown-Trigger empfangen werden. In seiner Leistungsklasse ist das 10A UPSU inklusive Energiespeicher wohl eines der kleinsten Industrie-/Embedded-USV Lösungen auf dem Markt.

Welche 10A UPSU Variante ist für welche Anwendung geeignet?

  • Spannungsbereich: Wählen Sie 12V oder 24V Variante
  • Ultrakondensator-Energiespeicher: Wählen Sie eine Variante ohne 'B' in der Bezeichnung
  • Akku (Battery) Energiespeicher: Wählen Sie eine Variante mit 'B' in der Bezeichnung
  • DIN-Hutschienengehäuse oder PCB Version: Wählen Sie eine 10A UPSU Variante mit oder ohne DIN-Bezeichnungssuffix

Spezifikationen und 10A UPSU Varianten

Specification 10A UPSU 12V
10A UPSU 12V DIN
10A UPSU 24V
10A UPSU 24V DIN
10A UPSU 12V B
10A UPSU 12V B DIN
10A UPSU 24V B
10A UPSU 24V B DIN
Energy storage type Ultracapacitors / Supercapacitors Batteries
Front-view of PCB versions 10A UPSU 12V and 10A UPSU 24V front view 10A UPSU 12V B and 10A UPSU 24V B front view
Dimensions PCB variants: PC104 (95.89 x 90.17 mm)
DIN variants: DIN-Rail case (48.5 x 105.5 x 92.4 mm)
Input and output voltage 12V 24V 12V 24V
Signals / Monitoring Relais: power failed and low capacity signal / USB: Status and voltage monitoring
Status Relais current (both) 10A
Max. output current 10A
Max. input current 10A
Max. output power when vin failed 120W 160W 120W 160W
Running time @ 10W load (+-40%) 60.00s 60.00s 2940.00s 3930.00s
Running time @ max load (+-40%) 2.64s 1.30s 245.00s 245.00s
Temperature range -40°C to +60°C -30°C to +60°C
Cycle life (@ 25°C) 500,000 cycles 1,700 cycles

Vor- und Nachteile: Batterie vs. Ultrakondensator/Superkondensator

Zusammenfassend kann zu Batterien vs. Ultrakondensatoren folgende Aussage gemacht werden:

  • Der grösste Nachteil von Ultrakondensatoren gegenüber Batterien liegt in der geringen Energiedichte.
  • Der grösste Nachteil von Batterien gegenüber Ultrakondensatoren liegt in der reduzierten Zyklenfestigkeit, der reduzierten Lebensdauer und der Handhabung.

Bemerkung: Je nach Batterietyp können nachfolgende Grobklassifizierungen abweichen.

Anforderung Batterie Ultrakondensator
Zyklenfestigkeit Niedrig Hoch
Lebensdauer Mittel Hoch
Dauer bis voll aufgeladen Langsam Sehr schnell
Lagerfähigkeit Nicht empfohlen, entsprechende Handhabung und Betreuung notwendig Unproblematisch
Gespeicherte Energie (Energiedichte) Hoch Niedrig
Leistungsabgabe (Leistungsdichte) Mittel Hoch
Tiefe Temperaturen Leistungsabgabe stark reduziert (ESR stark erhöht)
Kapazität reduziert sich
Leistungsabgabe nach längerer Zeit reduziert (ESR erhöht sich)
Hohe Temperaturen Längerfristig reduziert sich die Zyklenfestigkeit (auf noch tieferen Wert) Längerfristig reduziert sich Kapazität
Tiefentladung Kapazitätsverlust, je nachdem sogar Sicherheitsrisiko Unproblematisch bis 0V, keine negativen Auswirkungen
Transport/Internationaler Versand Vorschriften beachten Unproblematisch (Kein chemischer Energiespeicher)

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