G-energia JPS200V5-A 110V/220V 5V 40A LED-toiteallikas
Toote põhispetsifikatsioon
Väljundvõimsus (W) | Nimetatud sisend Pinge (Vac) | Nimiväljund Pinge (Vdc) | Väljundvool Vahemik (A) | Täpsus | Ripple ja Müra (mVp-p) |
200 | 110/220 | +5,0 | 0-40 | ±2% | ≤200 |
Keskkonnaseisund
Üksus | Kirjeldus | Tehniline spetsifikatsioon | Üksus | Märkus |
1 | Töötemperatuur | -30-60 | ℃ | Palun viita "temperatuur kahanemiskõver" |
2 | Säilitustemperatuur | -40-85 | ℃ |
|
3 | Suhteline niiskus | 10—90 | % | Kondensatsioon puudub |
4 | Soojuse hajutamise meetod | Õhkjahutus |
|
|
5 | Õhurõhk | 80-106 | Kpa |
|
6 | Merepinna kõrgus | 2000 | m |
Elektriline tegelane
1 | Sisestage märk | ||||
Üksus | Kirjeldus | Tehniline spetsifikatsioon | Üksus | Märkus | |
1.1 | Nimipinge vahemik | 200-240 | Vac | Vaadake sisendi diagramm pinge ja koormus suhe. | |
1.2 | Sisendsagedusvahemik | 47—63 | Hz |
| |
1.3 | Tõhusus | ≥85,0 | % | Vin = 220 Vac 25 ℃ Väljund täiskoormus (toatemperatuuril) | |
1.4 | Tõhususe tegur | ≥0,40 |
| Vin = 220 Vac Nimisisendpinge, väljund täiskoormus | |
1.5 | Maksimaalne sisendvool | ≤3 | A |
| |
1.6 | Kriipsvool | ≤70 | A | @220Vac Külma oleku test @220Vac | |
2 | Väljundmärk | ||||
Üksus | Kirjeldus | Tehniline spetsifikatsioon | Üksus | Märkus | |
2.1 | Väljundpinge nimiväärtus | +5,0 | Vdc |
| |
2.2 | Väljundvoolu vahemik | 0-40,0 | A |
| |
2.3 | Reguleeritav väljundpinge ulatus | 4,2-5,1 | Vdc |
| |
2.4 | Väljundpinge vahemik | ±1 | % |
| |
2.5 | Koormuse reguleerimine | ±1 | % |
| |
2.6 | Pinge stabiilsuse täpsus | ±2 | % |
| |
2.7 | Väljundi pulsatsioon ja müra | ≤200 | mVp-p | Nimisisend, väljund täiskoormus, 20MHz ribalaius, koormuse pool ja 47uf / 104 kondensaator | |
2.8 | Väljundi käivitamise viivitus | ≤3,0 | S | Vin=220Vac @25℃ test | |
2.9 | Väljundpinge tõusu aeg | ≤90 | ms | Vin=220Vac @25℃ test | |
2.10 | Lüliti masina ületamine | ±5 | % | Test tingimused: täiskoormus, CR režiim | |
2.11 | Väljundi dünaamiline | Pinge muutus on väiksem kui ±10% VO;dünaamika reageerimisaeg on alla 250 us | mV | LADIMINE 25%-50%-25% 50–75–50% | |
3 | Kaitse iseloom | ||||
Üksus | Kirjeldus | Tehniline spetsifikatsioon | Üksus | Märkus | |
3.1 | Sisend-alapinge kaitse | 135-165 | VAC | Katsetingimused: täislaadung | |
3.2 | Sisend-alapinge taastumispunkt | 140-170 | VAC |
| |
3.3 | Väljundvoolu piiramine kaitsepunkt | 46-60 | A | HI-CUP luksumine enese taastumine, vältima pikaajaline kahju võimsus pärast a lühisvõimsus. | |
3.4 | Väljundi lühis kaitse | Enesetaastumine | A | ||
3.5 | üle temperatuuri kaitse | / |
|
| |
4 | Teine tegelane | ||||
Üksus | Kirjeldus | Tehniline spetsifikatsioon | üksus | Märkus | |
4.1 | MTBF | ≥40 000 | H |
| |
4.2 | Lekkevool | <1 (Vin = 230 Vac) | mA | GB8898-2001 katsemeetod |
Tootmise nõuetele vastavuse omadused
Üksus | Kirjeldus | Tehniline spetsifikatsioon | Märkus | |
1 | Elektriline tugevus | Sisend väljundisse | 3000Vac/10mA/1min | Kaare ei teki ega rikkeid |
2 | Elektriline tugevus | Sisend maandusse | 1500Vac/10mA/1min | Kaare ei teki ega rikkeid |
3 | Elektriline tugevus | Väljund maapinnale | 500Vac/10mA/1min | Kaare ei teki ega rikkeid |
Suhteliste andmete kõver
Keskkonna temperatuuri ja koormuse seos
Sisendpinge ja koormuspinge kõver
Koormus- ja efektiivsuskõver
Mehaaniline iseloom ja pistikute määratlus (üksus: mm)
Mõõdud: pikkus× laius× kõrgus = 140×59×30±0.5.
Paigaldusaukude mõõtmed
Ohutu kasutamine, et vältida kokkupuudet jahutusradiaatoriga, mis võib põhjustada elektrilöögi.
Kõrgepingelekter sees, palun ärge avage, välja arvatud juhul, kui professionaalid
Paigaldada tuleb vertikaalselt, tagurpidi või horisontaalselt ei ole lubatud
Hoidke esemed konvektsiooni jaoks 10 cm kaugusel
Bõigsuse kontrolli D/T teisendustehnoloogia
LED elektrooniline ekraan koosneb paljudest sõltumatutest pikslitest vastavalt paigutusele ja kombinatsioonile.Tuginedes pikslite üksteisest eraldamise funktsioonile, saab LED elektrooniline ekraan laiendada oma valgusjuhtimise juhtimisrežiimi ainult digitaalsete signaalide kaudu.Kui piksel on valgustatud, juhib selle valgusolekut peamiselt kontroller ja seda juhitakse iseseisvalt.Kui videot on vaja esitada värvilisena, tähendab see, et iga piksli heledust ja värvi tuleb tõhusalt kontrollida ning skannimistoimingud tuleb kindlaksmääratud aja jooksul sünkroonselt lõpule viia.
Mõned suured LED-elektroonilised kuvarid koosnevad kümnetest tuhandetest pikslitest, mis muudab värvide kontrollimise protsessi oluliselt keerukamaks, mistõttu esitatakse andmeedastusele kõrgemad nõuded.Ei ole realistlik seada D/A iga piksli jaoks tegelikus juhtimisprotsessis, mistõttu on vaja leida skeem, mis suudab tõhusalt juhtida keerulist pikslisüsteemi.
Analüüsides nägemise põhimõtet, selgub, et piksli keskmine heledus sõltub peamiselt selle heleduse väljalülitussuhtest.Kui heleduse väljalülitamise suhet selle punkti jaoks tõhusalt reguleeritakse, on võimalik saavutada tõhus heleduse juhtimine.Selle põhimõtte rakendamine LED-elektrooniliste ekraanide puhul tähendab digitaalsete signaalide teisendamist ajasignaalideks, st teisendamist D/A vahel.