Fuente de alimentación LED G-energy JPS200V5-A 110V/220V 5V 40A
Especificación principal del producto
Potencia de salida (W) | Entrada nominal Voltaje (Vacaciones) | Salida nominal Voltaje (Vcc) | Corriente de salida Rango (A) | Precisión | Ondulación y Ruido (mVp-p) |
200 | 110/220 | +5.0 | 0-40 | ±2% | ≤200 |
Condición ambiental
Artículo | Descripción | Especificaciones técnicas | Unidad | Observación |
1 | Temperatura de trabajo | -30—60 | ℃ | Por favor refiérase a "temperatura curva de decremento" |
2 | Temperatura de almacenamiento | -40—85 | ℃ |
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3 | Humedad relativa | 10—90 | % | Sin condensación |
4 | Método de disipación de calor | Aire acondicionado |
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5 | Presión del aire | 80—106 | kpa |
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6 | Altura del nivel del mar | 2000 | m |
Carácter eléctrico
1 | Carácter de entrada | ||||
Artículo | Descripción | Especificaciones técnicas | Unidad | Observación | |
1.1 | Rango de tensión nominal | 200-240 | Vacaciones | Referirse a diagrama de entrada voltaje y carga relación. | |
1.2 | Rango de frecuencia de entrada | 47—63 | Hz |
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1.3 | Eficiencia | ≥85,0 | % | Vin=220Vac 25℃ Salida Carga completa (a temperatura ambiente) | |
1.4 | Factor de eficiencia | ≥0,40 |
| Vin=220 Vca Tensión nominal de entrada, salida con carga completa | |
1.5 | Corriente de entrada máxima | ≤3 | A |
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1.6 | Dash actual | ≤70 | A | @220 Vca Prueba de estado frío @220 Vca | |
2 | Carácter de salida | ||||
Artículo | Descripción | Especificaciones técnicas | Unidad | Observación | |
2.1 | Clasificación de voltaje de salida | +5.0 | Vcc |
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2.2 | Rango de corriente de salida | 0-40.0 | A |
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2.3 | Voltaje de salida ajustable rango | 4.2-5.1 | Vcc |
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2.4 | Rango de voltaje de salida | ±1 | % |
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2.5 | Regulación de carga | ±1 | % |
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2.6 | Precisión de estabilidad de voltaje | ±2 | % |
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2.7 | Ondulación y ruido de salida | ≤200 | mVp-p | Entrada y salida nominal carga completa, 20MHz ancho de banda, lado de carga y 47uf/104 condensador | |
2.8 | Iniciar retardo de salida | ≤3.0 | S | Prueba Vin=220Vac @25℃ | |
2.9 | Tiempo de aumento de voltaje de salida | ≤90 | ms | Prueba Vin=220Vac @25℃ | |
2.10 | Cambio de sobreimpulso de la máquina | ±5 | % | Prueba condiciones: carga completa, modo CR | |
2.11 | Dinámica de salida | El cambio de voltaje es inferior a ±10% VO;La dinámica El tiempo de respuesta es inferior a 250us. | mV | CARGA 25%-50%-25% 50%-75%-50% | |
3 | Carácter de protección | ||||
Artículo | Descripción | Especificaciones técnicas | Unidad | Observación | |
3.1 | Subtensión de entrada proteccion | 135-165 | VACACIONES | Condiciónes de la prueba: carga completa | |
3.2 | Subtensión de entrada punto de recuperación | 140-170 | VACACIONES |
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3.3 | Limitación de corriente de salida punto de protección | 46-60 | A | Hipo en HI-CUP autorrecuperación, evitar daño a largo plazo a poder después de un potencia de cortocircuito. | |
3.4 | Cortocircuito de salida proteccion | Autorrecuperación | A | ||
3.5 | exceso de temperatura proteccion | / |
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4 | Otro personaje | ||||
Artículo | Descripción | Especificaciones técnicas | unidad | Observación | |
4.1 | MTBF | ≥40.000 | H |
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4.2 | Corriente de fuga | <1(Vin=230 Vca) | mA | Método de prueba GB8898-2001 |
Características de cumplimiento de producción
Artículo | Descripción | Especificaciones técnicas | Observación | |
1 | Fuerza eléctrica | Entrada a salida | 3000 Vca/10 mA/1 min | Sin arcos ni averías |
2 | Fuerza eléctrica | Entrada a tierra | 1500 Vca/10 mA/1 min | Sin arcos ni averías |
3 | Fuerza eléctrica | Salida a tierra | 500 Vca/10 mA/1 min | Sin arcos ni averías |
Curva de datos relativa
Relación entre temperatura ambiental y carga.
Curva de voltaje de entrada y voltaje de carga.
Curva de carga y eficiencia
El carácter mecánico y la definición de conectores (unidad: mm)
Dimensiones: longitud× ancho× altura=140×59×30±0,5.
Dimensiones de los orificios de montaje
Uso seguro, para evitar el contacto con el disipador de calor, lo que podría provocar una descarga eléctrica.
Electricidad de alto voltaje en el interior, no la abra a menos que sean profesionales.
Deben instalarse verticalmente, inversamente u horizontalmente no están permitidos.
Mantenga los objetos a 10 cm de distancia para que haya convección.
Bcontrol de corrección tecnología de conversión D/T
La pantalla electrónica LED se compone de muchos píxeles independientes mediante disposición y combinación.Basada en la característica de separar los píxeles entre sí, la pantalla electrónica LED sólo puede ampliar su modo de conducción de control luminoso a través de señales digitales.Cuando el píxel está iluminado, su estado luminoso lo controla principalmente el controlador y se controla de forma independiente.Cuando el video debe presentarse en color, significa que el brillo y el color de cada píxel deben controlarse de manera efectiva y la operación de escaneo debe completarse sincrónicamente dentro de un tiempo específico.
Algunas pantallas electrónicas LED de gran tamaño están compuestas por decenas de miles de píxeles, lo que aumenta en gran medida la complejidad en el proceso de control del color, por lo que se plantean requisitos más altos para la transmisión de datos.No es realista establecer D/A para cada píxel en el proceso de control real, por lo que es necesario encontrar un esquema que pueda controlar eficazmente el complejo sistema de píxeles.
Al analizar el principio de visión, se encuentra que el brillo promedio de un píxel depende principalmente de su relación de brillo.Si la proporción de brillo se ajusta efectivamente para este punto, se puede lograr un control efectivo del brillo.Aplicar este principio a las pantallas electrónicas LED significa convertir señales digitales en señales horarias, es decir, la conversión entre D/A.