G-energy JPS200V5-A 110V/220V 5V 40A LED-strömförsörjning
Produktens huvudspecifikation
Uteffekt (W) | Nominell ingång Spänning (Vac) | Nominell utgång Spänning (VDC) | Utgångsström Räckvidd (A) | Precision | Ripple och Ljud (mVp-p) |
200 | 110/220 | +5,0 | 0-40 | ±2 % | ≤200 |
Miljö tillstånd
Artikel | Beskrivning | Teknisk Spec | Enhet | Anmärkning |
1 | Arbetstemperatur | -30—60 | ℃ | Vänligen hänvisa till "temperatur minska kurvan" |
2 | Lagringstemperatur | -40—85 | ℃ |
|
3 | Relativ luftfuktighet | 10—90 | % | Ingen kondens |
4 | Värmeavledningsmetod | Luftkylning |
|
|
5 | Lufttryck | 80— 106 | Kpa |
|
6 | Havsnivåns höjd | 2000 | m |
Elektrisk karaktär
1 | Mata in tecken | ||||
Artikel | Beskrivning | Teknisk Spec | Enhet | Anmärkning | |
1.1 | Märkspänningsområde | 200-240 | Vac | Referera till diagram över ingång spänning och belastning relation. | |
1.2 | Ingångsfrekvensområde | 47—63 | Hz |
| |
1.3 | Effektivitet | ≥85,0 | % | Vin=220Vac 25℃ Utgång full belastning (vid rumstemperatur) | |
1.4 | Effektivitetsfaktor | ≥0,40 |
| Vin=220Vac Märk inspänning, utgång full last | |
1.5 | Max ingångsström | ≤3 | A |
| |
1.6 | Streckström | ≤70 | A | @220Vac Kallt tillstånd test @220Vac | |
2 | Utdatatecken | ||||
Artikel | Beskrivning | Teknisk Spec | Enhet | Anmärkning | |
2.1 | Utgångsspänning | +5,0 | Vdc |
| |
2.2 | Utgångsströmområde | 0-40,0 | A |
| |
2.3 | Utspänning justerbar räckvidd | 4,2-5,1 | Vdc |
| |
2.4 | Utspänningsområde | ±1 | % |
| |
2.5 | Lastreglering | ±1 | % |
| |
2.6 | Spänningsstabilitetsnoggrannhet | ±2 | % |
| |
2.7 | Output rippel och brus | ≤200 | mVp-p | Nominell ingång, utgång full belastning, 20MHz bandbredd, lastsida och 47uf / 104 kondensator | |
2.8 | Startutgångsfördröjning | ≤3,0 | S | Vin=220Vac @25℃ test | |
2.9 | Ökningstid för utgångsspänning | ≤90 | ms | Vin=220Vac @25℃ test | |
2.10 | Byt maskinöverskridning | ±5 | % | Testa villkor: full last, CR-läge | |
2.11 | Utgångsdynamik | Spänningsändringen är mindre än ±10 % VO;dynamiken svarstiden är mindre än 250us | mV | LADDA 25%-50%-25% 50%-75%-50% | |
3 | Skyddskaraktär | ||||
Artikel | Beskrivning | Teknisk Spec | Enhet | Anmärkning | |
3.1 | Ingångs underspänning skydd | 135-165 | VAC | Testvillkor: full belastning | |
3.2 | Ingångs underspänning återhämtningspunkt | 140-170 | VAC |
| |
3.3 | Begränsning av utgångsström skyddspunkt | 46-60 | A | HI-CUP hicka självåterhämtning, undvika långvarig skada på kraft efter a kortslutningseffekt. | |
3.4 | Utgång kortslutning skydd | Självåterhämtning | A | ||
3.5 | över temperatur skydd | / |
|
| |
4 | Annan karaktär | ||||
Artikel | Beskrivning | Teknisk Spec | enhet | Anmärkning | |
4.1 | MTBF | ≥40 000 | H |
| |
4.2 | Läckström | <1(Vin=230Vac) | mA | GB8898-2001 testmetod |
Produktionsöverensstämmelseegenskaper
Artikel | Beskrivning | Teknisk Spec | Anmärkning | |
1 | Elektrisk styrka | Ingång till utgång | 3000Vac/10mA/1min | Ingen ljusbågsbildning, inget sammanbrott |
2 | Elektrisk styrka | Ingång till jord | 1500Vac/10mA/1min | Ingen ljusbågsbildning, inget sammanbrott |
3 | Elektrisk styrka | Utgång till jord | 500Vac/10mA/1min | Ingen ljusbågsbildning, inget sammanbrott |
Relativ datakurva
Samband mellan miljötemperatur och belastning
Ingångsspänning och lastspänningskurva
Last- och effektivitetskurva
Den mekaniska karaktären och definitionen av kontakter(enhet:mm)
Mått: längd× bredd× höjd=140×59×30±0,5.
Monteringshål Dimensioner
Säker användning, för att undvika kontakt med kylflänsen, vilket resulterar i elektriska stötar.
Högspänningselektricitet inuti, vänligen öppna inte om inte proffs
Måste installeras vertikalt, omvänt eller horisontellt är inte tillåtna
Håll föremål 10 cm bort för konvektion
Brättighetskontroll D/T-konverteringsteknik
LED elektronisk display består av många oberoende pixlar genom arrangemang och kombination.Baserat på funktionen att separera pixlar från varandra, kan LED elektronisk display endast utöka sitt ljusstyrda körläge genom digitala signaler.När pixeln är upplyst styrs dess ljustillstånd huvudsakligen av styrenheten och den drivs oberoende.När videon måste presenteras i färg betyder det att ljusstyrkan och färgen för varje pixel måste kontrolleras effektivt, och skanningsoperationen måste slutföras synkront inom en angiven tid.
Vissa stora elektroniska LED-skärmar är sammansatta av tiotusentals pixlar, vilket avsevärt ökar komplexiteten i processen för färgkontroll, så högre krav ställs på dataöverföring.Det är inte realistiskt att ställa in D/A för varje pixel i själva kontrollprocessen, så det är nödvändigt att hitta ett schema som effektivt kan styra det komplexa pixelsystemet.
Genom att analysera synprincipen finner man att den genomsnittliga ljusstyrkan för en pixel huvudsakligen beror på dess ljus-av-förhållande.Om ljus-av-förhållandet är effektivt justerat för denna punkt, kan en effektiv kontroll av ljusstyrkan uppnås.Att tillämpa denna princip på LED elektroniska displayer innebär att digitala signaler konverteras till tidssignaler, det vill säga omvandlingen mellan D/A.