G-energy JPS200V5-A 110V/220V 5V 40A LED zdroj
Hlavní specifikace produktu
Výstupní výkon (W) | Jmenovitý vstup Napětí (Vac) | Ohodnocený výstup Napětí (Vdc) | Výstupní proud Rozsah (A) | Přesnost | Zvlnění a Hluk (mVp-p) |
200 | 110/220 | +5,0 | 0-40 | ±2 % | ≤200 |
Stav prostředí
Položka | Popis | Technická specifikace | Jednotka | Poznámka |
1 | Pracovní teplota | -30-60 | ℃ | Obraťte se prosím na "teplota dekrementační křivka" |
2 | Skladovací teplota | -40-85 | ℃ |
|
3 | Relativní vlhkost | 10-90 | % | Žádná kondenzace |
4 | Metoda odvodu tepla | Chlazení vzduchem |
|
|
5 | Tlak vzduchu | 80—106 | Kpa |
|
6 | Výška hladiny moře | 2000 | m |
Elektrický charakter
1 | Vstupní znak | ||||
Položka | Popis | Technická specifikace | Jednotka | Poznámka | |
1.1 | Jmenovitý rozsah napětí | 200-240 | Vac | Odkazovat na schéma vstupu napětí a zatížení vztah. | |
1.2 | Rozsah vstupní frekvence | 47—63 | Hz |
| |
1.3 | Účinnost | ≥85,0 | % | Vin=220 Vac 25℃ Výstup Plné zatížení (při pokojové teplotě) | |
1.4 | Faktor účinnosti | ≥0,40 |
| Vin = 220 Vac Jmenovité vstupní napětí, výstupní plné zatížení | |
1.5 | Max vstupní proud | ≤3 | A |
| |
1.6 | Pomlčkový proud | ≤70 | A | @220 Vac Test za studena @220 Vac | |
2 | Výstupní znak | ||||
Položka | Popis | Technická specifikace | Jednotka | Poznámka | |
2.1 | Jmenovité výstupní napětí | +5,0 | Vdc |
| |
2.2 | Rozsah výstupního proudu | 0-40,0 | A |
| |
2.3 | Výstupní napětí nastavitelné rozsah | 4,2-5,1 | Vdc |
| |
2.4 | Rozsah výstupního napětí | ±1 | % |
| |
2.5 | Regulace zátěže | ±1 | % |
| |
2.6 | Přesnost stability napětí | ±2 | % |
| |
2.7 | Výstupní zvlnění a šum | ≤200 | mVp-p | Jmenovitý vstup, výstup plné zatížení, 20 MHz šířka pásma, strana zátěže a 47uf / 104 kondenzátor | |
2.8 | Zpoždění startovacího výstupu | ≤3,0 | S | Vin = 220 Vac při 25 °C test | |
2.9 | Doba zvýšení výstupního napětí | ≤90 | ms | Vin = 220 Vac při 25 °C test | |
2.10 | Překmit spínacího stroje | ±5 | % | Test podmínky: plné zatížení, režim CR | |
2.11 | Dynamický výstup | Změna napětí je menší než ±10 % VO;dynamika doba odezvy je menší než 250 us | mV | NAČÍST 25%-50%-25% 50%-75%-50% | |
3 | Ochranný charakter | ||||
Položka | Popis | Technická specifikace | Jednotka | Poznámka | |
3.1 | Vstupní podpětí ochrana | 135-165 | VAC | Zkušební podmínky: plně naložen | |
3.2 | Vstupní podpětí bod obnovy | 140-170 | VAC |
| |
3.3 | Omezení výstupního proudu ochranný bod | 46-60 | A | HI-CUP škytavka sebeobnovení, vyhnout se dlouhodobé poškození moc po a zkratový výkon. | |
3.4 | Zkrat na výstupu ochrana | Samoobnovení | A | ||
3.5 | přes teplotu ochrana | / |
|
| |
4 | Jiná postava | ||||
Položka | Popis | Technická specifikace | jednotka | Poznámka | |
4.1 | MTBF | ≥40 000 | H |
| |
4.2 | Svodový proud | <1 (Vin=230 Vac) | mA | Testovací metoda GB8898-2001 |
Charakteristiky shody výroby
Položka | Popis | Technická specifikace | Poznámka | |
1 | Elektrická síla | Vstup na výstup | 3000 Vac/10mA/1min | Žádné jiskření, žádné poruchy |
2 | Elektrická síla | Vstup do země | 1500Vac/10mA/1min | Žádné jiskření, žádné poruchy |
3 | Elektrická síla | Výstup na zem | 500Vac/10mA/1min | Žádné jiskření, žádné poruchy |
Relativní datová křivka
Vztah mezi teplotou prostředí a zátěží
Vstupní napětí a křivka zátěžového napětí
Křivka zatížení a účinnosti
Mechanický charakter a definice konektorů(jednotka:mm)
Rozměry: délka× šířka× výška = 140×59×30±0,5.
Rozměry montážních otvorů
Bezpečné použití, aby nedošlo ke kontaktu s chladičem a následnému úrazu elektrickým proudem.
Vysokonapěťová elektřina uvnitř, prosím neotevírejte, pokud nejsou profesionály
Musí být instalován vertikálně, inverzně nebo horizontálně nejsou povoleny
Udržujte předměty ve vzdálenosti 10 cm kvůli konvekci
Btechnologie D/T konverze kontroly správnosti
LED elektronický displej se skládá z mnoha nezávislých pixelů podle uspořádání a kombinace.Na základě funkce oddělování pixelů od sebe může elektronický LED displej rozšířit svůj jízdní režim řízení osvětlení pouze pomocí digitálních signálů.Když je pixel osvětlen, jeho světelný stav je řízen hlavně ovladačem a je řízen nezávisle.Když je třeba video prezentovat barevně, znamená to, že je třeba efektivně ovládat jas a barvu každého pixelu a operace skenování musí být dokončena synchronně ve stanoveném čase.
Některé velké LED elektronické displeje jsou složeny z desítek tisíc pixelů, což značně zvyšuje složitost procesu kontroly barev, takže jsou kladeny vyšší požadavky na přenos dat.Nastavit D/A pro každý pixel ve skutečném procesu řízení není reálné, proto je nutné najít schéma, které dokáže efektivně řídit komplexní systém pixelů.
Analýzou principu vidění bylo zjištěno, že průměrný jas pixelu závisí hlavně na poměru jeho jasu.Pokud je pro tento bod efektivně nastaven poměr zhasnutí, lze dosáhnout účinné kontroly jasu.Aplikace tohoto principu na LED elektronické displeje znamená převod digitálních signálů na časové signály, tedy převod mezi D/A.