Fonte de alimentação LED G-energy JPS200V5-A 110V/220V 5V 40A
Especificação principal do produto
Potência de saída (C) | Entrada nominal Tensão (Vac) | Saída classificada Tensão (Vcc) | Corrente de saída Faixa (A) | Precisão | Ondulação e Barulho (mVp-p) |
200 | 110/220 | +5,0 | 0-40 | ±2% | ≤200 |
Condição Ambiental
Item | Descrição | Especificações técnicas | Unidade | Observação |
1 | Temperatura de trabalho | -30—60 | ℃ | Consulte "temperatura curva de decremento" |
2 | Armazenando temperatura | -40—85 | ℃ |
|
3 | Humidade relativa | 10—90 | % | Sem condensação |
4 | Método de dissipação de calor | Resfriamento de ar |
|
|
5 | Pressão do ar | 80-106 | KPa |
|
6 | Altura do nível do mar | 2000 | m |
Caráter elétrico
1 | Caractere de entrada | ||||
Item | Descrição | Especificações técnicas | Unidade | Observação | |
1.1 | Faixa de tensão nominal | 200-240 | Vácuo | Consulte o diagrama de entrada tensão e carga relação. | |
1.2 | Faixa de frequência de entrada | 47-63 | Hz |
| |
1.3 | Eficiência | ≥85,0 | % | Vin=220Vac 25℃ Saída com carga total (em temperatura ambiente) | |
1.4 | Fator de eficiência | ≥0,40 |
| Vin=220Vca Tensão de entrada nominal, carga total de saída | |
1,5 | Corrente máxima de entrada | ≤3 | A |
| |
1.6 | Traço atual | ≤70 | A | @220Vca Teste de estado frio @220Vca | |
2 | Caractere de saída | ||||
Item | Descrição | Especificações técnicas | Unidade | Observação | |
2.1 | Classificação de tensão de saída | +5,0 | Vcc |
| |
2.2 | Faixa de corrente de saída | 0-40,0 | A |
| |
2.3 | Tensão de saída ajustável faixa | 4.2-5.1 | Vcc |
| |
2.4 | Faixa de tensão de saída | ±1 | % |
| |
2,5 | Regulação de carga | ±1 | % |
| |
2.6 | Precisão de estabilidade de tensão | ±2 | % |
| |
2.7 | Ondulação e ruído de saída | ≤200 | mVp-p | Entrada nominal, saída carga total, 20 MHz largura de banda, lado da carga e 47uf/104 capacitor | |
2.8 | Atraso de saída inicial | ≤3,0 | S | Vin=220Vca @25℃ teste | |
2.9 | Tempo de aumento da tensão de saída | ≤90 | ms | Vin=220Vca @25℃ teste | |
2.10 | Trocar ultrapassagem da máquina | ±5 | % | Teste condições: carga total, Modo CR | |
2.11 | Dinâmica de saída | A mudança de tensão é inferior a ± 10% VO;a dinamica o tempo de resposta é inferior a 250us | mV | CARGA 25%-50%-25% 50%-75%-50% | |
3 | Caráter de proteção | ||||
Item | Descrição | Especificações técnicas | Unidade | Observação | |
3.1 | Subtensão de entrada proteção | 135-165 | VAC | Condições de teste: carga máxima | |
3.2 | Subtensão de entrada ponto de recuperação | 140-170 | VAC |
| |
3.3 | Limitação de corrente de saída ponto de proteção | 46-60 | A | Soluços de HI-CUP auto-recuperação, evite danos a longo prazo poder depois de um energia de curto-circuito. | |
3.4 | Curto-circuito de saída proteção | Auto-Recuperação | A | ||
3.5 | acima da temperatura proteção | / |
|
| |
4 | Outro personagem | ||||
Item | Descrição | Especificações técnicas | unidade | Observação | |
4.1 | MTBF | ≥40.000 | H |
| |
4.2 | Corrente de fuga | <1(Vin=230Vca) | mA | Método de teste GB8898-2001 |
Características de conformidade de produção
Item | Descrição | Especificações técnicas | Observação | |
1 | Força Elétrica | Entrada para saída | 3000Vca/10mA/1min | Sem arco, sem quebra |
2 | Força Elétrica | Entrada para terra | 1500Vca/10mA/1min | Sem arco, sem quebra |
3 | Força Elétrica | Saída para terra | 500Vca/10mA/1min | Sem arco, sem quebra |
Curva de dados relativos
Relação entre temperatura ambiente e carga
Tensão de entrada e curva de tensão de carga
Curva de carga e eficiência
O caráter mecânico e a definição dos conectores (unidade: mm)
Dimensões: comprimento× largura× altura=140×59×30±0,5.
Dimensões dos furos de montagem
Uso seguro, para evitar contato com o dissipador de calor, resultando em choque elétrico.
Eletricidade de alta tensão no interior, por favor, não abra a menos que profissionais
Devem ser instalados verticalmente, inversamente ou horizontalmente não são permitidos
Mantenha objetos a 10 cm de distância para convecção
Bcontrole de correção tecnologia de conversão D/T
O display eletrônico LED é composto de muitos pixels independentes por arranjo e combinação.Com base na característica de separar pixels uns dos outros, o display eletrônico LED só pode expandir seu modo de condução de controle luminoso por meio de sinais digitais.Quando o pixel é iluminado, seu estado luminoso é controlado principalmente pelo controlador e é acionado de forma independente.Quando o vídeo precisa ser apresentado em cores, significa que o brilho e a cor de cada pixel precisam ser controlados de forma eficaz e que a operação de digitalização deve ser concluída de forma síncrona dentro de um tempo especificado.
Alguns grandes displays eletrônicos de LED são compostos por dezenas de milhares de pixels, o que aumenta muito a complexidade do processo de controle de cores, de modo que requisitos mais elevados são apresentados para a transmissão de dados.Não é realista definir D/A para cada pixel no processo de controle real, por isso é necessário encontrar um esquema que possa controlar efetivamente o complexo sistema de pixels.
Ao analisar o princípio da visão, verifica-se que o brilho médio de um pixel depende principalmente da sua taxa de brilho.Se a taxa de brilho for efetivamente ajustada para este ponto, o controle efetivo do brilho pode ser alcançado.Aplicar este princípio aos displays eletrônicos LED significa converter sinais digitais em sinais de tempo, ou seja, a conversão entre D/A.