DDL4848-48: Bidirektionaler 48V DC/DC-Wandler mit 100A und 5kW

Der DDL4848-48 ist ein nicht-isolierter, bidirektionaler 48V DC/DC-Wandler im SELV-Bereich für Spannungen von 30 bis 58V DC. Mit 100A Nennstrom und bis zu 5kW Leistung übernimmt er bidirektionales Energiemanagement: Im Buck-Betrieb lädt er Batterien und Energiespeicher, im Boost-Betrieb speist er Energie zurück in den DC-Bus. Typische Einsatzbereiche sind mobile Robotik (AGV/AMR) und stationäre Energiespeichersysteme.

Technische Daten:

Leistung (kW): 5 kW

Eingang (UHi): 30 – 58VDC

Ausgang (ULo): 0 – 58VDC(UHi > ULo)

Interface: CAN 2.0

Parallelbetrieb: Ja

Zertifizierung
Safety: EN62368-1
Emission: EN61000-6-4

DDL4848-48 im Überblick: Kernmerkmale und Einsatzbereiche

Der DDL4848-48 ist ein nicht-isolierter, bidirektionaler 48V DC/DC-Wandler für den 48V-SELV-Bereich mit 100A Nennstrom und bis zu 5kW Ladeleistung. Wir bieten ihn als Kernkomponente für 48V DC/DC-Wandler-Anwendungen in mobiler Robotik, Energiespeichersystemen und Notstromversorgung.

Leistungsdichte

Kompaktes Design

Geringes Gewicht

Weitere Merkmale des DDL4848-48-C-CAN:

  • 24V-Ausgang: Ein zusätzlicher Ausgang mit 24VDC mit 150W Leistung kann für die Versorgung von angeschlossenen Steuergeräten, Lüftern oder Sensoren verwendet werden.
  • Bidirektional 100A / 5kW: Buck- und Boost-Betrieb in einer kompakten Einheit – Ladeleistung bis 5kW, Entladeleistung bis 5kW
  • SELV-konform: Betrieb im sicheren Spannungsbereich 30–58V DC gemäß EN 62368-1 – kein Berührungsschutzrisiko
  • CAN-Bus-Schnittstelle: Vollständige Fernsteuerung und Überwachung über CAN (Standard Frame, 500kbit/s default)
  • Passivkühlung: Wärmeabfuhr ausschließlich über die Bodenplatte – kein Lüfter, keine beweglichen Teile, keine Geräuschentwicklung
Bidirektionaler 48V DC/DC-Wandler - Kernmerkmale des DDL4848-48-C-CAN

Betriebsmodi: Buck-Betrieb (Laden) und Boost-Betrieb (Entladen)

Der DDL4848-48 arbeitet in zwei Betriebsmodi: Im Buck-Betrieb (Laden) fließt Energie von Port C oder Port A (HV-Seite) zu Port B (Batterie/LV-Seite). Im Boost-Betrieb (Entladen) kehrt sich der Energiefluss um – Port B gibt Energie an den DC-Bus auf Port A zurück.

Im Buck-Betrieb begrenzt der Wandler den Batteriestrom auf den eingestellten Sollwert (max. 100A, konfigurierbar via SET_1-Frame). Die Spannung an Port B stellt sich automatisch nach der Batterie-Kennlinie ein.

Im Boost-Betrieb liefert Port B maximal 85A Entladestrom in den DC-Bus auf Port A. Der Übergang zwischen den Modi erfolgt automatisch über die Steuerlogik (CAN-Befehl; eine analoge Ansteuerung ist als kundenspezifische Integration möglich) – ein manuelles Umschalten ist nicht erforderlich.

Betriebsmodi des DDL4848-48 im Einsatz in komplexen Applikationen

Anwendungsbereiche: Wo wird der DDL4848-48 eingesetzt?

Der DDL4848-48 wird überall dort eingesetzt, wo bidirektionaler Energiefluss im 48V-SELV-Bereich mit hohem Strom (bis 100A) gefordert ist. Wir sehen drei Kernbereiche, in denen er seine Stärken ausspielt:

Anwendungsbereich AGV, AMR & Shuttle Systeme des DDL4848-48-C-CAN

AGV, AMR & Shuttle Systeme

Bidirektionales Energiemanagement zwischen Antriebsbatterie und Fahrzeugnetz – inklusive rekuperativer Bremsenergie-Rückgewinnung.

In mobilen Robotern und autonomen Fahrzeugen (AGV/AMR) übernimmt der DDL4848-48 das bidirektionale Energiemanagement zwischen Energiespeicher und Fahrzeugnetz. Bei Beschleunigung arbeitet er im Buck-Betrieb: Er lädt die Batterie aus dem DC-Bus oder versorgt den Antrieb. Bei Verzögerung arbeitet er im Boost-Betrieb und speist die Bremsenergie als rekuperativen Strom zurück in die Batterie. Ein Praxisbeleg liefert Gridstore Robotics: Durch den Einsatz des DDL4848-48 zur Bremsenergie-Rückgewinnung erzielte das Unternehmen eine Energieeinsparung von 30% gegenüber dem konventionellen Betrieb.

Anwendungsbereich Kopplung Bordnetzspannungen des DDL4848-48-C-CAN

Kopplung unterschiedlicher Bordnetzspannungen

Aufgrund gestiegener Leistungsanforderungen werden Agrar-, Kommunal- oder Baufahrzeuge häufig mit einem zusätzlichen Bordnetz mit höherer Spannung ausgestattet.

In der Regel erfolgt die Versorgung bzw. Ladung nur auf einer Borsnetzspannung. Um das weitere Spannungsniveau ebenfalls zu versorgen oder eine verbaute Batterie zu laden, muss Energie zwischen den Spannungsebenen transferiert werden. Der DDL4848-48 ermöglicht die bidirektionale Kopplung dieser Bordnetze.

Für höhere Spannungslagen bis zu 120VDC empfehlen wir den DDL5096-96 (48/96V, 5kW).

Anwendungsbereich USV-Systeme des DDL4848-48-C-CAN

USV-Systeme

Sicherung kritischer Verbraucher durch sofortiges Umschalten auf Batterie-Boost-Betrieb bei Netzausfall.

In USV-Systemen (Unterbrechungsfreie Stromversorgung) sichert der DDL4848-48 kritische Verbraucher durch automatisches Umschalten zwischen Batterie und DC-Bus bei Netzausfall. Fällt die Versorgungsspannung auf Port C weg, wechselt der Wandler in den Boost-Betrieb und versorgt den DC-Bus aus der Batterie. Bei Netzwiederkehr lädt er die Batterie im Buck-Betrieb nach. Die Änderung der Energieflussrichtung erfolgt anhand der parametrierten Spannungslevel. Ein Eingreifen über den CAN-Bus ist dafür nicht erforderlich.

Referenzprojekt: Gridstore Robotics – 30% Energieersparnis mit dem DDL4848-48

Gridstore Robotics GmbH

Anwendung: Robotergestütztes Hochregallagersystem

Einbindung: DDL4848-48 als zentrale Leistungssteuerungseinheit mit bidirektionalen Energiefluss bei Brems- und Ablassvorgängen

Systemauslegung: DC/DC-Wandler korrekt dimensionieren

Bei der Auslegung eines Systems mit dem DDL4848-48 sind drei Parameter entscheidend:

  • Thermische Anbindung sicherstellen: Der Wandler führt seine Wärme über die Bodenplatte ab. Stellen sie sicher, dass Sie eine dem Lastprofil entsprechende Verlustleistung (Wirkungsgrad ca. 97%) über die angedachte Montagefläche abführen können.
  • Spannungen prüfen: Stellen Sie sicher, dass sämtliche im Betrieb auftretenden Spannungen an allen Ports innerhalb der zulässigen Bereiche des Wandlers bleiben (Eingang 30 – 58VDC, Ausgang 0 – 58VDC). Eine Unterschreitung der Eingangsschwelle führt zum Abschalten.
  • Leistungsbedarf prüfen: Legen Sie das System anhand des tatsächlich benötigten Lade- und Entladeleistungsbedarfs aus. Der Strom-Sollwert ist konfigurierbar; maßgeblich ist, dass der Leistungsbedarf innerhalb der Grenzen des Wandlers (bis 100A, 5kW) bleibt.

Erzählen Sie uns von Ihrem Projekt – wir empfehlen die passende Wandler-Konfiguration für Ihre Spannungslagen und Leistungsklasse. Sprechen Sie Anton Mitterreiter direkt an oder nehmen Sie Kontakt über unser Formular auf.

bidirektionaler 48V DC/DC-Wandler DDL4848-48-C-CAN

Wie wird der DDL4848-48 gesteuert?

Der DDL4848-48 wird im Standardprodukt vollständig über den CAN-Bus (CAN 2.0) gesteuert. Über die Kommunikationsschnittstelle lassen sich Strom- und Spannungs-Sollwerte vorgeben, Parameter konfigurieren sowie Messwerte und Statusmeldungen auslesen. Dies ermöglicht einer übergeordneten Steuerung eine umfangreiche Diagnose des Prozesses durchzuführen und auf verschiedene Events in Echtzeit reagieren zu können.

Eine analoge Sollwertvorgabe ist im Standardprodukt nicht umgesetzt, lässt sich dank des modularen Konzepts aber kundenspezifisch integrieren.

Umfangreiches Firmware Paket der Querom Elektronik GmbH

CAN-Bus-Schnittstelle: Dokumentation zum DDL4848-48

Die CAN-Bus-Schnittstelle des DDL4848-48 basiert auf dem CAN-Standard mit Standard Frame (11-Bit-Identifier) als Default-Einstellung und ermöglicht vollständige Fernsteuerung und -überwachung. Über CAN steuern Sie Strom-Sollwerte, Betriebsmodus, Konfigurationsparameter und lesen Messwerte sowie Statusmeldungen in Echtzeit aus. Die detaillierte Dokumentation aller Frames folgt in den nachfolgenden Abschnitten.

CAN-Protokoll: Rahmenstruktur und Grundprinzip

CAN (Controller Area Network) ist ein serielles Bussystem nach ISO 11898-1, das für hohe elektromagnetische Störfestigkeit in industriellen Umgebungen ausgelegt ist. Im DDL4848-48 ist der CAN-Standard mit 11-Bit-Identifier (Standard Frame) als werksseitige Einstellung vorgesehen; über das CONFIG-Frame lässt sich auf Extended Frame (29-Bit) umschalten.

Der Default-Betrieb erfolgt mit 500kbit/s Baudrate. Über den CONFIG-Frame sind 125kbit/s, 250kbit/s, 500kbit/s und 1Mbit/s konfigurierbar. CAN eignet sich besonders für den DDL4848-48, weil sich mehrere Geräte denselben Bus teilen können, die Kommunikation deterministisch priorisiert wird und die Störfestigkeit für industrielle Umgebungen ausgelegt ist.

Frame-Gruppen: MEAS, SET, STAT, Config und System im Überblick

Die CAN-Kommunikation des DDL4848-48 gliedert sich in fünf Frame-Gruppen, die unterschiedliche Funktionen abdecken:

Frame-GruppeCAN-IDs (default)AccessFunktion
MEAS (Messwerte)0x0771 / 0x0772 / 0x0773ReadSpannungen, Ströme, Temperaturen
SET (Sollwerte)0x0776 / 0x0777Read/WriteStrom-Sollwerte, Leistungs-Sollwerte, Spannungs-Sollwerte
STAT (Status)0x0780ReadBetriebszustände, Fehlercodes
Config (Konfiguration)0x0785 / 0x0786 / 0x0787 / 0x0788 / 0x0789Read/WriteBaudrate, Frame-Format, ID-Mapping, CYCLE, SLEEP-MODE
System0x0791 / 0x0792 / 0x0793ReadQuerom Device-ID, EMS Serial, Firmware-Version

CAN-Konfiguration: Adressierung, Baudrate und Frameformat einstellen

Die typische Konfiguration des Verhaltens des DDL4848-48 umfasst folgende Schritte:

  1. Abschlusswiderstand: 120Ω an beiden Bus-Enden (Pflicht nach ISO 11898-1). Fehlt die Terminierung, entstehen Reflexionen und Kommunikationsfehler (Der DDL4848-48 hat einen Terminierungswiderstand integriert).
  2. Baudrate festlegen: Im CAN_Config-Frame das BAUDRATE-Byte setzen (0x01 = 1Mbit/s, 0x02 = 500kbit/s / default, 0x03 = 250kbit/s, 0x04 = 125kbit/s, 0x05 = 100kbit/s).
  3. Frame-Format wählen: FRAME_FORMAT-Byte auf 0x00 (Standard, 11-Bit) oder 0x01 (Extended, 29-Bit) setzen.
  4. CYCLE-Frame (0x0786) konfigurieren: Intervall für zyklische MEAS-Telegramme einstellen.
  5. ID-Mapping anpassen (optional): Über CAN_ID_MAP (0x0787) können alle Default-CAN-IDs auf eigene Werte umgemappt werden. Mit RESET_ID_MAP (0x0788) wird auf Werkseinstellung zurückgesetzt.
  6. Hinweis Parallelbetrieb: Werden mehrere DDL4848-48 eingesetzt, erhalten sie über ID-Mapping eindeutige, nicht kollidierende CAN-IDs.
  7. Strom-Sollwert setzen: Über SET_1 (0x0776) den gewünschten Ladestrom (0–100A) vorgeben.
  8. SLEEP-MODE bei Bedarf: CAN_SLEEP_MODE (0x0789) versetzt den Wandler in den Schlafmodus; Wakeup über CAN-Signal.
  9. Hinweis Parallelbetrieb: Werden mehrere DDL4848-48 eingesetzt, erhalten sie über ID-Mapping eindeutige, nicht kollidierende CAN-IDs.

CAN-Bus: Praktische Hinweise zur Nutzung

Das Verhalten des DDL4848-48 lässt sich nach erfolgreicher Konfiguration des CAN-Bus sehr leicht steuern. Folgende Funktionen stehen zu Verfügung:

  • MEAS-Frames auslesen: MEAS_1 (0x0771): Temperaturen. MEAS_2 (0x0772): Spannungen und Ströme an Port B und am 24V-Ausgang. MEAS_3 (0x0773): Spannungen und Ströme an Port A und Port C
  • Sollwerte setzen: Über SET_1 (0x0776) können Spannungen und Ströme eingestellt werden. Über SET_2 (0x0777) kann das Verhalten des DDL4848-48 angepasst werden und Leistungslimits gesetzt werden.
  • Betriebszustand analysieren: CAN_STAT_1 (0x0780) liefert verschiedene Status- und Betriebsmeldungen sowie eine Reihe von Fehlermeldungen.
  • SLEEP-MODE bei Bedarf: CAN_SLEEP_MODE (0x0789) versetzt den Wandler in den Schlafmodus; Wakeup über CAN-Signal.

Technische Daten: Das vollständige Datenblatt des DDL4848-48

Die folgenden technischen Daten gelten für den DDL4848-48 in der Revision C, Stand November 2025. Alle Werte entstammen dem aktuellen Manual (Rev. 1.2, 2025-11-21). Die Einzelwerte sind nach Themengruppen in den folgenden vier Unterabschnitten tabellarisch aufgeführt.

Technische Daten des DDL4848-48-C-CAN

Elektrische Kenngrößen: Spannung, Strom und Nennleistung

Die elektrischen Kenngrößen des DDL4848-48 sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst. Alle Werte entstammen dem Manual Rev. C:

ParameterWertEinheitHinweis
Spannungsbereich Port C (Eingang Laden)10 – 55V DCBeachte Einschränkungen 24V-Ausgang
Spannungsbereich Port A (HV-Bus)bis 53V DCU_PortA > U-PortB
Spannungsbereich Port B (Batterie/LV)0 – 53V DCU_PortA > U-PortB
Nennstrom Port B (Buck-Betrieb)100ACharge
Max. Strom Port B (Entladen / Boost)85ADischarge
Max. Ladeleistung (Buck)5kWaus Manual SET_2 / Kap. 5
Max. Entladeleistung (Boost)3kWaus SET_2 PBneg: max –3000W
24V-Hilfsausgang150W6,5A kontinuierlich
12V-Hilfsausgang100mAVersorgung Sensor / Funkmodul

Wirkungsgrad: Effizienz im Buck- und Boost-Betrieb

Der Wirkungsgrad η gibt das Verhältnis von abgegebener zu aufgenommener elektrischer Leistung an. Beim DDL4848-48 erreicht der Hauptwandler im Buck-Betrieb (Laden) einen Mindestwirkungsgrad von 97% bei Strömen über 50A (ILV > 0,5 × ILV,nom). Im Boost-Betrieb (Entladen) beträgt der Mindestwirkungsgrad 94% bei IHV > 0,5 × IHV,BUS,nom. Der 24V-Hilfsausgang erreicht mindestens 94% bei mehr als 30% Teillast.

Der tatsächlich erzielte Wirkungsgrad hängt von drei Faktoren ab: Lastgrad (bei Teillast unter 50% sinkt η), Spannungsdifferenz zwischen Port C und Port B (geringere Differenz = weniger Schaltverluste) und Umgebungstemperatur. Die genannten Minimalwerte gelten für Normalbetrieb im zulässigen Temperaturbereich.

Mechanische Daten: Abmessungen, Gewicht und Umgebungsbedingungen

Die mechanischen und umgebungsbezogenen Kenngrößen des DDL4848-48 sind im Folgenden tabellarisch aufgeführt:

ParameterWertEinheit
Abmessungen (L × B × H)183 × 142,1 × 45mm
Gewicht980g
GehäusematerialAluminium
Betriebstemperatur Bodenplatte0 bis 55°C
Lagertemperatur–25 bis 60°C
Thermoschutz-Auslösung (Bodenplatte)60°C (Latch-off)
Relative Luftfeuchtigkeit20 bis 95% (nicht kondensierend)
Erforderliche Luftströmung0 (keine)m/s – Passivkühlung
SchutzartKein IP-Rating (Einbaugerät)

SELV-Sicherheitsbereich und integrierte Schutzfunktionen

SELV (Safety Extra Low Voltage) bezeichnet Spannungskreise mit Spannungen ≤60V DC, die nach EN 62368-1 als sicher gegenüber Berührung gelten. Der DDL4848-48 arbeitet ausschließlich im SELV-Bereich (36–60V DC) – ein Berührungsschutzrisiko besteht bei bestimmungsgemäßem Einbau nicht.

Der Wandler verfügt über folgende Schutzfunktionen gemäß Manual Rev. C:

  • Thermoschutz (OTP): Der Wandler schaltet ab, sobald die Bodenplatten-Temperatur 60°C überschreitet (Latch-off – Neustart erforderlich). Betrieb nahe dieser Schwelle verkürzt die Lebensdauer.
  • Kurzschlussschutz (SCP): Selbstrückstellend: Bei Kurzschluss begrenzt die Steuerlogik den Strom und versucht nach Beseitigung der Ursache automatisch den Neustart.
  • Überspannungsschutz (OVP): Aktiviert sich bei Überschreitung der Maximalspannung an Port A oder Port B – schützt die Batterie und den DC-Bus.
  • Einschaltstrom-Begrenzung: Port C besitzt eine integrierte Vorladeschaltung

Thermomanagement: Kühlung und Wärmeabfuhr beim DDL4848-48

Das Thermomanagement des DDL4848-48 basiert auf Passivkühlung: Die Wärme wird ausschließlich über die Bodenplatte abgeführt. Eine aktive Luftkühlung ist nicht erforderlich. Die Bodenplatte muss auf einer Montagefläche befestigt werden, die ausreichend thermische Masse oder Anbindung besitzt, um die Verlustleistung abzuführen.

Der Thermoschutz löst bei 60°C Bodenplatten-Temperatur aus und schaltet den Wandler ab (Latch-off). Ein Neustart erfolgt erst nach Power-Cycle. Der Betrieb nahe dieser Schwelle ist zulässig, verkürzt aber die Lebensdauer – wir empfehlen daher, im Dauerbetrieb eine Bodenplatten-Temperatur von maximal 50°C nicht zu überschreiten.

Die Verlustleistung errechnet sich aus dem Wirkungsgrad: Bei 5kW Ladeleistung und η = 96% entstehen ca. 200W Verlustleistung im Hauptwandler. Diese Wärmemenge muss die Montagestruktur sicher abführen können.

Modulare Leistungsskalierung: Interne Architektur und DDL-Baureihe

Der DDL4848-48 skaliert seine Leistung intern durch eine dreiphasige Schalttopologie: Drei parallele Leistungsphasen (Phase A, B, C) teilen sich den Gesamtstrom aktiv und gleichmäßig – das ist die Basis für 100A Nennstrom und hohe Effizienz auch bei wechselnden Lastprofilen. Für Systeme mit anderen Leistungsanforderungen bieten wir weitere Wandler aus der DDL-Baureihe.

Interne Strombilanzierung: Dreiphasige Architektur des DDL4848-48

Die interne Strombilanzierung bezeichnet das Verfahren, bei dem parallel geschaltete Leistungspfade ihren Strom aktiv aufeinander abstimmen, um eine gleichmäßige Lastverteilung und minimale Ausgleichsströme zu erzielen. Beim DDL4848-48 geschieht dies intern: Die drei Leistungsphasen A, B und C teilen sich den Gesamt-Strom von 100A gleichmäßig auf – jede Phase trägt nominell ca. 33A.

Produkte der DDL-Baureihe

Für Systemauslegungen mit anderen Leistungs- oder Spannungsanforderungen bieten wir die gesamte DDL-Produktfamilie an. Die Auswahl richtet sich nach Spannungslage, Energiefluss-Richtung und Nennleistung. Aufgrund des modularen Konzeptes können sehr schnell kundenspezifische Anforderungen realisiert werden:

ModellSpannungRichtungStrom
DDL3050-4848V (36–60V DC)Unidirektional60A
DDL4848-4848V (36–60V DC)Bidirektional100A Laden / 85A Entladen
DDL2148-2448V (36–60V DC)Bidirektional100A Entladen / 85A Laden
DDL5096-9696V (20-120V DC)Bidirektional50A Laden/ 50A Entladen

Was ist ein bidirektionaler DC/DC-Wandler?

Ein bidirektionaler DC/DC-Wandler ist ein Bauelement, das elektrische Energie in beide Richtungen zwischen zwei DC-Stromkreisen wandeln kann. Im Gegensatz zu unidirektionalen Wandlern, die Energie nur von Eingang zu Ausgang leiten, arbeiten bidirektionale Systeme in beide Richtungen aktiv. Im DDL4848-48 heißen diese beiden Richtungen Buck (= Laden) und Boost (= Entladen). Im Buck-Betrieb fließt Energie von der Hochspannungsseite (HV-Seite, Port C/A) zur Niederspannungsseite (LV-Seite, Port B) – die Batterie wird geladen. Im Boost-Betrieb kehrt sich der Energiefluss um: Die Batterie gibt Energie an den DC-Bus zurück. Diese Synonympaarung – Buck/Laden und Boost/Entladen – gilt durchgehend in dieser Dokumentation.

Welche Zertifizierungen und Normen erfüllt der DDL4848-48?

Der DDL4848-48 erfüllt folgende Richtlinien und Normen gemäß Manual Rev. C. Für B2B-Kunden im EU-Markt ist die CE-Konformität Pflichtvoraussetzung für die Inverkehrbringung – nachfolgende Nachweise decken die relevanten Anforderungen ab:

  • EN 62368-1: Sicherheitsorientierte Norm, die anhand eines gefahrenbasierten Sicherheitskonzepts Anforderungen zum Schutz vor elektrischen, thermischen, mechanischen und weiteren Gefährdungen festlegt.
  • EN 61000-4-2 (ESD): Elektromagnetische Verträglichkeit – Prüfung der Störfestigkeit gegen elektrostatische Entladung
  • SELV-Konformität: Betrieb ausschließlich im Safety Extra Low Voltage-Bereich (≤60V DC) gemäß IEC 62368-1

Wir stellen auf Anfrage die vollständige Konformitätserklärung zur Verfügung.

Ist der DDL4848-48 galvanisch getrennt?

 Nein. Der DDL4848-48 ist ein nicht-isolierter DC/DC-Wandler – Port C/A und Port B teilen eine gemeinsame Massebezug-Ebene. Galvanisch getrennte Varianten bieten wir auf Anfrage als Custom-Entwicklung.

Welche CAN-Baudrate unterstützt der DDL4848-48?

Werksseitig ist 500kbit/s voreingestellt. Über den CONFIG-Frame lässt sich auf 1Mbit/s, 250kbit/s, 125kbit/s oder 100kbit/s umschalten.

Ist der DDL4848-48 SELV-konform?

Ja. Der Wandler arbeitet ausschließlich im SELV-Bereich (36–60V DC, ≤60V) gemäß EN 62368-1.

Kann der DDL4848-48 ohne CAN betrieben werden?

Ja. Der Wandler lässt sich vorab so parametrieren, dass er ohne permanente CAN-Verbindung autonom arbeitet.

Wie viel Entladestrom liefert der DDL4848-48?

A: Im Boost-Betrieb (Entladen) beträgt der maximale Strom 85Abis zur maximalen Busspannung von 58,5V möglich. Im Buck-Betrieb (Laden) liegt der maximale Strom bei 100A.

Querom Elektronik GmbH
Anton Mitterreiter
Mitgründer & Produktmanager

Anton Mitterreiter
Produktmanager
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