Fuente de alimentación LED G-energy JPS200V5-A 110V/220V 5V 40A
Especificación principal do produto
Potencia de saída (W) | Entrada clasificada Voltaxe (Vac) | Saída nominal Tensión (Vdc) | Corrente de saída Rango (A) | Precisión | Ripple e Ruído (mVp-p) |
200 | 110/220 | +5,0 | 0-40 | ± 2 % | ≤ 200 |
Condición Ambiental
Elemento | Descrición | Especificación técnica | Unidade | Observación |
1 | Temperatura de traballo | -30—60 | ℃ | Consulte "temperatura curva de decremento" |
2 | Temperatura de almacenamento | -40—85 | ℃ |
|
3 | Humidade relativa | 10—90 | % | Sen condensación |
4 | Método de disipación de calor | Refrixeración por aire |
|
|
5 | Presión do aire | 80-106 | Kpa |
|
6 | Altura do nivel do mar | 2000 | m |
Carácter Eléctrico
1 | Carácter de entrada | ||||
Elemento | Descrición | Especificación técnica | Unidade | Observación | |
1.1 | Rango de tensión nominal | 200-240 | Vac | Consulte o diagrama de entrada tensión e carga relación. | |
1.2 | Rango de frecuencia de entrada | 47—63 | Hz |
| |
1.3 | Eficiencia | ≥85,0 | % | Vin=220Vac 25℃ Saída a carga completa (a temperatura ambiente) | |
1.4 | Factor de eficiencia | ≥0,40 |
| Vin = 220 VAC Tensión de entrada nominal, saída a plena carga | |
1.5 | Corrente de entrada máxima | ≤3 | A |
| |
1.6 | Corrente de trazo | ≤70 | A | @220Vac Proba de estado frío @220Vac | |
2 | Carácter de saída | ||||
Elemento | Descrición | Especificación técnica | Unidade | Observación | |
2.1 | Tensión nominal de saída | +5,0 | Vdc |
| |
2.2 | Rango de corrente de saída | 0-40,0 | A |
| |
2.3 | Tensión de saída axustable rango | 4.2-5.1 | Vdc |
| |
2.4 | Rango de tensión de saída | ± 1 | % |
| |
2.5 | Regulación de carga | ± 1 | % |
| |
2.6 | Precisión de estabilidade de voltaxe | ± 2 | % |
| |
2.7 | Onda de saída e ruído | ≤ 200 | mVp-p | Entrada, saída nominal carga completa, 20 MHz ancho de banda, lado de carga e 47uf/104 capacitor | |
2.8 | Inicio do atraso da saída | ≤3,0 | S | Vin=220Vac @25℃ proba | |
2.9 | Tempo de aumento da tensión de saída | ≤90 | ms | Vin=220Vac @25℃ proba | |
2.10 | Cambiar a sobrecarga da máquina | ± 5 | % | Proba Condicións: carga completa, Modo CR | |
2.11 | Dinámica de saída | O cambio de voltaxe é inferior ao ±10% VO;a dinámica o tempo de resposta é inferior a 250 us | mV | CARGA 25%-50%-25% 50%-75%-50% | |
3 | Carácter de protección | ||||
Elemento | Descrición | Especificación técnica | Unidade | Observación | |
3.1 | Subtensión de entrada protección | 135-165 | VAC | Condicións da proba: carga completa | |
3.2 | Subtensión de entrada punto de recuperación | 140-170 | VAC |
| |
3.3 | Limitación da corrente de saída punto de protección | 46-60 | A | Hipo HI-CUP auto-recuperación, evitar danos a longo prazo poder despois de a potencia de curtocircuíto. | |
3.4 | Curtocircuíto de saída protección | Auto-recuperación | A | ||
3.5 | sobre temperatura protección | / |
|
| |
4 | Outro personaxe | ||||
Elemento | Descrición | Especificación técnica | unidade | Observación | |
4.1 | MTBF | ≥40.000 | H |
| |
4.2 | Corrente de fuga | <1 (Vin=230Vac) | mA | Método de proba GB8898-2001 |
Características de cumprimento da produción
Elemento | Descrición | Especificación técnica | Observación | |
1 | Forza eléctrica | Entrada a saída | 3000Vac/10mA/1min | Sen arcos, sen avarías |
2 | Forza eléctrica | Entrada a terra | 1500Vac/10mA/1min | Sen arcos, sen avarías |
3 | Forza eléctrica | Saída a terra | 500Vac/10mA/1min | Sen arcos, sen avarías |
Curva de datos relativos
Relación entre temperatura ambiental e carga
Tensión de entrada e curva de tensión de carga
Curva de carga e eficiencia
O carácter mecánico e a definición dos conectores (unidade: mm)
Dimensións: lonxitude× ancho× altura = 140×59×30±0,5.
Dimensións dos orificios de montaxe
Uso seguro, para evitar o contacto co disipador de calor, provocando descargas eléctricas.
Electricidade de alta tensión no interior, non abra a menos que sexan profesionais
Deben ser instalados verticalmente, inversamente ou horizontalmente non están permitidos
Mantén os obxectos a 10 cm de distancia para a convección
Btecnoloxía de conversión D/T de control de corrección
A pantalla electrónica LED está composta por moitos píxeles independentes por disposición e combinación.Baseándose na característica de separar os píxeles entre si, a pantalla electrónica LED só pode ampliar o seu modo de condución de control luminoso a través de sinais dixitais.Cando o píxel está iluminado, o seu estado luminoso está controlado principalmente polo controlador e acciona de forma independente.Cando o vídeo debe presentarse en cor, significa que o brillo e a cor de cada píxel deben controlarse de forma eficaz e que a operación de dixitalización debe completarse de forma sincronizada nun tempo especificado.
Algunhas pantallas electrónicas LED grandes están compostas por decenas de miles de píxeles, o que aumenta moito a complexidade do proceso de control da cor, polo que se presentan requisitos máis elevados para a transmisión de datos.Non é realista establecer D/A para cada píxel no proceso de control real, polo que é necesario atopar un esquema que poida controlar eficazmente o complexo sistema de píxeles.
Ao analizar o principio da visión, atópase que o brillo medio dun píxel depende principalmente da súa relación de brillo apagado.Se a relación de brillo apagado se axusta eficazmente para este punto, pódese conseguir un control efectivo do brillo.Aplicar este principio ás pantallas electrónicas LED significa converter os sinais dixitais en sinais de tempo, é dicir, a conversión entre D/A.