G-energy JPS200V5-A 110V/220V 5V 40A LED napajanje
Glavna specifikacija proizvoda
Izlazna snaga (W) | Nazivni ulaz napon (Vac) | Nazivna snaga Napon (Vdc) | Izlazna struja Raspon (A) | Preciznost | Mreškanje i Buka (mVp-p) |
200 | 110/220 | +5,0 | 0-40 | ±2% | ≤200 |
Stanje okoliša
Artikal | Opis | Tehnička specifikacija | Jedinica | Napomena |
1 | Radna temperatura | -30—60 | ℃ | Molimo pogledajte "temperatura dekrementna krivulja" |
2 | Temperatura skladištenja | -40—85 | ℃ |
|
3 | Relativna vlažnost | 10—90 (prikaz, stručni). | % | Nema kondenzacije |
4 | Metoda odvođenja topline | Hlađenje zrakom |
|
|
5 | Tlak zraka | 80— 106 (prikaz, stručni). | Kpa |
|
6 | Visina razine mora | 2000. godine | m |
Električni karakter
1 | Ulazni znak | ||||
Artikal | Opis | Tehnička specifikacija | Jedinica | Napomena | |
1.1 | Raspon nazivnog napona | 200-240 (prikaz, ostalo). | Vac | Odnosi se na dijagram unosa napon i opterećenje odnos. | |
1.2 | Raspon ulazne frekvencije | 47—63 (prikaz, ostalo). | Hz |
| |
1.3 | Učinkovitost | ≥85,0 | % | Vin=220 Vac 25 ℃ Izlazno puno opterećenje (na sobnoj temperaturi) | |
1.4 | Faktor učinkovitosti | ≥0,40 |
| Vin=220Vac Nazivni ulazni napon, izlaz puno opterećenje | |
1.5 | Maksimalna ulazna struja | ≤3 | A |
| |
1.6 | Crtica struja | ≤70 | A | @220Vac Test hladnog stanja @220Vac | |
2 | Izlazni znak | ||||
Artikal | Opis | Tehnička specifikacija | Jedinica | Napomena | |
2.1 | Nazivni izlazni napon | +5,0 | Vdc |
| |
2.2 | Raspon izlazne struje | 0-40,0 | A |
| |
2.3 | Izlazni napon podesiv domet | 4.2-5.1 | Vdc |
| |
2.4 | Raspon izlaznog napona | ±1 | % |
| |
2.5 | Regulacija opterećenja | ±1 | % |
| |
2.6 | Točnost stabilnosti napona | ±2 | % |
| |
2.7 | Izlazna valovitost i šum | ≤200 | mVp-p | Nazivni ulaz, izlaz puno opterećenje, 20MHz širina pojasa, strana opterećenja i 47uf / 104 kondenzator | |
2.8 | Odgoda početka izlaza | ≤3,0 | S | Vin=220Vac @25℃ test | |
2.9 | Vrijeme porasta izlaznog napona | ≤90 | ms | Vin=220Vac @25℃ test | |
2.10 | Prebacivanje stroja s prekidačem | ±5 | % | Test uvjeti: puno opterećenje, CR način rada | |
2.11 | Izlazna dinamika | Promjena napona je manja od ±10% VO;dinamika vrijeme odziva je manje od 250us | mV | OPTEREĆENJE 25%-50%-25% 50%-75%-50% | |
3 | Zaštitni karakter | ||||
Artikal | Opis | Tehnička specifikacija | Jedinica | Napomena | |
3.1 | Ulazni podnapon zaštita | 135-165 (prikaz, ostalo). | VAC | Uvjeti ispitivanja: puno opterećenje | |
3.2 | Ulazni podnapon točka oporavka | 140-170 (prikaz, stručni). | VAC |
| |
3.3 | Ograničenje izlazne struje zaštitna točka | 46-60 (prikaz, stručni). | A | HI-CUP štucanje samooporavak, izbjegavati dugotrajna šteta za snaga nakon a snaga kratkog spoja. | |
3.4 | Izlazni kratki spoj zaštita | Samooporavak | A | ||
3.5 | preko temperature zaštita | / |
|
| |
4 | Drugi lik | ||||
Artikal | Opis | Tehnička specifikacija | jedinica | Napomena | |
4.1 | MTBF | ≥40 000 | H |
| |
4.2 | Struja curenja | <1(Vin=230Vac) | mA | GB8898-2001 metoda ispitivanja |
Karakteristike sukladnosti proizvodnje
Artikal | Opis | Tehnička specifikacija | Napomena | |
1 | Električna snaga | Ulaz u izlaz | 3000 Vac/10 mA/1 min | Nema luka, nema kvara |
2 | Električna snaga | Ulaz na masu | 1500 Vac/10 mA/1 min | Nema luka, nema kvara |
3 | Električna snaga | Izlaz na masu | 500 Vac/10 mA/1 min | Nema luka, nema kvara |
Krivulja relativnih podataka
Odnos između temperature okoliša i opterećenja
Krivulja ulaznog napona i napona opterećenja
Krivulja opterećenja i učinkovitosti
Mehanički karakter i definicija konektora( jedinica: mm)
Dimenzije: duž× širina× visina=140×59×30±0,5.
Dimenzije montažnih rupa
Sigurna uporaba, kako bi se izbjegao kontakt s rashladnim tijelom, što može dovesti do strujnog udara.
Unutra je struja visokog napona, molimo ne otvarajte osim profesionalaca
Mora se postaviti okomito, obrnuto ili vodoravno nisu dopušteni
Držite predmete udaljene 10 cm radi konvekcije
BD/T tehnologija za kontrolu ispravnosti
LED elektronički zaslon sastoji se od mnogo neovisnih piksela rasporedom i kombinacijom.Na temelju značajke međusobnog odvajanja piksela, LED elektronički zaslon može samo proširiti svoj svjetlosni način upravljanja putem digitalnih signala.Kada je piksel osvijetljen, njegovim svjetlosnim stanjem uglavnom upravlja kontroler, a upravlja se neovisno.Kada video treba prikazati u boji, to znači da svjetlinu i boju svakog piksela treba učinkovito kontrolirati, a operacija skeniranja mora biti dovršena sinkrono unutar određenog vremena.
Neki veliki LED elektronički zasloni sastoje se od desetaka tisuća piksela, što znatno povećava kompleksnost u procesu kontrole boja, pa se postavljaju veći zahtjevi za prijenos podataka.Nije realno postaviti D/A za svaki piksel u stvarnom procesu upravljanja, stoga je potrebno pronaći shemu koja može učinkovito kontrolirati složeni sustav piksela.
Analizirajući načelo vida, utvrđeno je da prosječna svjetlina piksela uglavnom ovisi o njegovom omjeru svjetline.Ako je omjer svjetline učinkovito podešen za ovu točku, može se postići učinkovita kontrola svjetline.Primjena ovog principa na LED elektroničke zaslone znači pretvaranje digitalnih signala u vremenske signale, odnosno pretvaranje između D/A.