Alimentatore LED G-energy JPS200V5-A 110V/220V 5V 40A
Specifiche principali del prodotto
Potenza di uscita (W) | Ingresso nominale Voltaggio (Vac) | Potenza nominale Voltaggio (Vcc) | Corrente di uscita Allineare (UN) | Precisione | Ondulazione e Rumore (mVp-p) |
200 | 110/220 | +5.0 | 0-40 | ±2% | ≤200 |
Condizione ambientale
Articolo | Descrizione | Specifiche tecniche | Unità | Osservazione |
1 | Temperatura di lavoro | -30—60 | ℃ | Per favore riferisci a "temperatura curva di decremento" |
2 | Temperatura di conservazione | -40—85 | ℃ |
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3 | Umidità relativa | 10-90 | % | Nessuna condensa |
4 | Metodo di dissipazione del calore | Aria condizionata |
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5 | Pressione dell'aria | 80-106 | Kpa |
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6 | Altezza del livello del mare | 2000 | m |
Carattere elettrico
1 | Immettere il carattere | ||||
Articolo | Descrizione | Specifiche tecniche | Unità | Osservazione | |
1.1 | Intervallo di tensione nominale | 200-240 | Vca | Fare riferimento al diagramma di ingresso tensione e carico relazione. | |
1.2 | Gamma di frequenza in ingresso | 47—63 | Hz |
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1.3 | Efficienza | ≥85,0 | % | Vin=220Vac 25℃ Uscita a pieno carico (a temperatura ambiente) | |
1.4 | Fattore di efficienza | ≥0,40 |
| Vin=220Vca Tensione di ingresso nominale, uscita a pieno carico | |
1.5 | Corrente di ingresso massima | ≤3 | A |
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1.6 | Corrente del trattino | ≤70 | A | @220Vca Prova allo stato freddo @220Vca | |
2 | Carattere in uscita | ||||
Articolo | Descrizione | Specifiche tecniche | Unità | Osservazione | |
2.1 | Valore nominale della tensione di uscita | +5.0 | Vcc |
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2.2 | Intervallo di corrente di uscita | 0-40.0 | A |
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2.3 | Tensione di uscita regolabile allineare | 4.2-5.1 | Vcc |
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2.4 | Intervallo di tensione di uscita | ±1 | % |
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2.5 | Regolazione del carico | ±1 | % |
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2.6 | Precisione della stabilità della tensione | ±2 | % |
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2.7 | Ondulazione e rumore in uscita | ≤200 | mVp-p | Ingresso e uscita nominali pieno carico, 20 MHz larghezza di banda, lato carico e 47uf/104 condensatore | |
2.8 | Avvia il ritardo di uscita | ≤3,0 | S | Vin=220 Vca @25℃ test | |
2.9 | Tempo di aumento della tensione di uscita | ≤90 | ms | Vin=220 Vca @25℃ test | |
2.10 | Commutare il superamento della macchina | ±5 | % | Test condizioni: pieno carico, Modalità CR | |
2.11 | Dinamica di uscita | La variazione di tensione è inferiore a ± 10% VO;la dinamica il tempo di risposta è inferiore a 250us | mV | CARICO 25%-50%-25% 50%-75%-50% | |
3 | Carattere di protezione | ||||
Articolo | Descrizione | Specifiche tecniche | Unità | Osservazione | |
3.1 | Sottotensione in ingresso protezione | 135-165 | VCA | Condizioni di prova: Pieno carico | |
3.2 | Sottotensione in ingresso punto di ripristino | 140-170 | VCA |
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3.3 | Limitazione della corrente di uscita punto di protezione | 46-60 | A | HI-CUP singhiozzo autoriparazione, evitare danni a lungo termine a potere dopo a potenza di cortocircuito. | |
3.4 | Cortocircuito in uscita protezione | Auto-recupero | A | ||
3.5 | sovratemperatura protezione | / |
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4 | Altro personaggio | ||||
Articolo | Descrizione | Specifiche tecniche | unità | Osservazione | |
4.1 | MTBF | ≥40.000 | H |
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4.2 | Corrente di dispersione | <1(Vin=230Vac) | mA | Metodo di prova GB8898-2001 |
Caratteristiche di conformità della produzione
Articolo | Descrizione | Specifiche tecniche | Osservazione | |
1 | Forza elettrica | Ingresso in uscita | 3000 Vca/10 mA/1 min | Nessun arco, nessuna rottura |
2 | Forza elettrica | Ingresso a terra | 1500 Vca/10 mA/1 min | Nessun arco, nessuna rottura |
3 | Forza elettrica | Uscita a terra | 500 Vca/10 mA/1 min | Nessun arco, nessuna rottura |
Curva dei dati relativi
Relazione tra temperatura ambientale e carico
Tensione di ingresso e curva della tensione di carico
Curva di carico e di rendimento
Il carattere meccanico e la definizione dei connettori(unità:mm)
Dimensioni: lunghezza× larghezza× altezza=140×59×30±0,5.
Dimensioni dei fori di montaggio
Utilizzo sicuro, per evitare il contatto con il dissipatore di calore, con conseguente scossa elettrica.
Elettricità ad alta tensione all'interno, per favore non aprire a meno che non siano professionisti
Non è consentito l'installazione verticale, inversa o orizzontale
Tenere gli oggetti a 10 cm di distanza per convezione
BTecnologia di conversione D/T per il controllo della correttezza
Il display elettronico a LED è composto da molti pixel indipendenti per disposizione e combinazione.Basato sulla caratteristica di separare i pixel gli uni dagli altri, il display elettronico a LED può espandere la modalità di guida del controllo luminoso solo attraverso segnali digitali.Quando il pixel è illuminato, il suo stato luminoso è controllato principalmente dal controller ed è gestito in modo indipendente.Quando il video deve essere presentato a colori, significa che la luminosità e il colore di ciascun pixel devono essere controllati in modo efficace e che l'operazione di scansione deve essere completata in modo sincrono entro un tempo specificato.
Alcuni display elettronici a LED di grandi dimensioni sono composti da decine di migliaia di pixel, il che aumenta notevolmente la complessità del processo di controllo del colore, pertanto vengono richiesti requisiti più elevati per la trasmissione dei dati.Non è realistico impostare D/A per ciascun pixel nell'effettivo processo di controllo, quindi è necessario trovare uno schema in grado di controllare efficacemente il complesso sistema di pixel.
Analizzando il principio della visione si scopre che la luminosità media di un pixel dipende principalmente dal suo rapporto di luminosità.Se il rapporto di spegnimento viene regolato in modo efficace per questo punto, è possibile ottenere un controllo efficace della luminosità.Applicare questo principio ai display elettronici a LED significa convertire i segnali digitali in segnali temporali, ovvero la conversione tra D/A.