Alimentation LED G-energy JPS200V5-A 110V/220V 5V 40A
Spécification principale du produit
Puissance de sortie (W) | Entrée nominale Tension (Vac) | Puissance nominale Tension (Vcc) | Courant de sortie Gamme (UN) | Précision | Ondulation et Bruit (mVp-p) |
200 | 110/220 | +5,0 | 0-40 | ±2% | ≤200 |
État de l'environnement
Article | Description | Spécification technique | Unité | Remarque |
1 | Température de fonctionnement | -30—60 | ℃ | Prière de se référer à "température courbe de décrémentation" |
2 | Température de stockage | -40—85 | ℃ |
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3 | Humidité relative | 10—90 | % | Pas de condensation |
4 | Méthode de dissipation thermique | Refroidissement par air |
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5 | Pression de l'air | 80— 106 | Kpa |
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6 | Hauteur du niveau de la mer | 2000 | m |
Caractère électrique
1 | Caractère d'entrée | ||||
Article | Description | Spécification technique | Unité | Remarque | |
1.1 | Plage de tension nominale | 200-240 | Vac | Se référer au schéma d'entrée tension et charge relation. | |
1.2 | Plage de fréquence d'entrée | 47—63 | Hz |
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1.3 | Efficacité | ≥85,0 | % | Vin=220Vac 25℃ Sortie Pleine Charge (à température ambiante) | |
1.4 | Facteur d'efficacité | ≥0,40 |
| Vin=220Vac Tension d'entrée nominale, sortie à pleine charge | |
1,5 | Courant d'entrée maximum | ≤3 | A |
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1.6 | Courant de tiret | ≤70 | A | @220VCA Test à froid @220VCA | |
2 | Caractère de sortie | ||||
Article | Description | Spécification technique | Unité | Remarque | |
2.1 | Tension nominale de sortie | +5,0 | Vcc |
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2.2 | Plage de courant de sortie | 0-40,0 | A |
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2.3 | Tension de sortie réglable gamme | 4.2-5.1 | Vcc |
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2.4 | Plage de tension de sortie | ±1 | % |
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2.5 | Régulation de charge | ±1 | % |
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2.6 | Précision de stabilité de tension | ±2 | % |
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2.7 | Ondulation et bruit de sortie | ≤200 | mVp-p | Entrée nominale, sortie pleine charge, 20 MHz bande passante, côté charge et 47uf/104 condensateur | |
2.8 | Délai de sortie de démarrage | ≤3,0 | S | Vin = 220 V CA à 25 ℃ | |
2.9 | Temps d'augmentation de la tension de sortie | ≤90 | ms | Vin = 220 V CA à 25 ℃ | |
2.10 | Dépassement de la machine de commutation | ±5 | % | Test conditions : pleine charge, Mode RC | |
2.11 | Dynamique de sortie | Le changement de tension est inférieur à ± 10 % VO ;la dynamique le temps de réponse est inférieur à 250us | mV | CHARGE 25%-50%-25% 50 %-75 %-50 % | |
3 | Caractère protecteur | ||||
Article | Description | Spécification technique | Unité | Remarque | |
3.1 | Sous-tension d'entrée protection | 135-165 | ACC | Conditions d'essai : pleine charge | |
3.2 | Sous-tension d'entrée point de récupération | 140-170 | ACC |
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3.3 | Limitation du courant de sortie point de protection | 46-60 | A | Le hoquet HI-CUP auto-récupération, éviter des dommages à long terme à puissance après un puissance de court-circuit. | |
3.4 | Court-circuit de sortie protection | Auto-récupération | A | ||
3.5 | surchauffe protection | / |
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4 | Autre personnage | ||||
Article | Description | Spécification technique | unité | Remarque | |
4.1 | MTBF | ≥40 000 | H |
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4.2 | Courant de fuite | <1 (Vin = 230 V CA) | mA | Méthode d'essai GB8898-2001 |
Caractéristiques de conformité de la production
Article | Description | Spécification technique | Remarque | |
1 | Force électrique | Entrée vers sortie | 3000Vca/10mA/1min | Pas d'arc, pas de panne |
2 | Force électrique | Entrée à la terre | 1500VCA/10mA/1min | Pas d'arc, pas de panne |
3 | Force électrique | Sortie à la terre | 500 Vca/10 mA/1 min | Pas d'arc, pas de panne |
Courbe de données relatives
Relation entre la température ambiante et la charge
Courbe de tension d'entrée et de tension de charge
Courbe de charge et d'efficacité
Le caractère mécanique et la définition des connecteurs(unité:mm)
Dimensions : longueur× largeur× hauteur=140×59×30±0,5.
Dimensions des trous d'assemblage
Utilisation sûre, pour éviter tout contact avec le dissipateur thermique, entraînant un choc électrique.
Électricité haute tension à l'intérieur, veuillez ne pas ouvrir sauf si des professionnels
Doit être installé verticalement, inversement ou horizontalement ne sont pas autorisés
Gardez les objets à 10 cm pour la convection
BTechnologie de conversion D/T de contrôle d'exactitude
L'affichage électronique LED est composé de nombreux pixels indépendants par disposition et combinaison.Basé sur la fonctionnalité de séparation des pixels les uns des autres, l'affichage électronique LED ne peut étendre son mode de commande de contrôle lumineux que par le biais de signaux numériques.Lorsque le pixel est éclairé, son état lumineux est principalement contrôlé par le contrôleur et il est piloté indépendamment.Lorsque la vidéo doit être présentée en couleur, cela signifie que la luminosité et la couleur de chaque pixel doivent être contrôlées efficacement et que l'opération de numérisation doit être terminée de manière synchrone dans un délai spécifié.
Certains grands écrans électroniques LED sont composés de dizaines de milliers de pixels, ce qui augmente considérablement la complexité du processus de contrôle des couleurs, de sorte que des exigences plus élevées sont mises en avant pour la transmission des données.Il n'est pas réaliste de définir la D/A pour chaque pixel dans le processus de contrôle réel, il est donc nécessaire de trouver un schéma capable de contrôler efficacement le système de pixels complexe.
En analysant le principe de vision, on constate que la luminosité moyenne d'un pixel dépend principalement de son rapport luminosité/extinction.Si le rapport de luminosité est ajusté efficacement pour ce point, un contrôle efficace de la luminosité peut être obtenu.Appliquer ce principe aux écrans électroniques LED signifie convertir les signaux numériques en signaux horaires, c'est-à-dire la conversion entre D/A.