Led ışıklar ve güç kaynakları mühendislikte kullanılır

Feb 03, 2022

Mesaj bırakın

1. Sabit voltaj güç kaynağı nedir


Bu, giriş voltajı belirtilen aralıkta olduğunda ve yük akımı nominal aralıkta değiştiğinde, çıkış voltajı sabit kalır.


2. Sabit akım güç kaynağı nedir


Giriş voltajının belirtilen aralıkta olduğu, çıkış akımının sabit olduğu, ancak çıkış voltajının yükün boyutuna göre belirli bir aralıkta değiştiği anlamına gelir.


3. Sabit voltajlı güç kaynağı hangi koşullarda seçilmeli ve hangi koşullarda sabit bir akım güç kaynağı seçilmelidir?


A. Sabit voltaj güç kaynağı ve sabit akım güç kaynağı her zaman parlak olduğu yerlerde kullanılabilir. Sabit akım güç kaynağı kullanımı ile karşılaştırıldığında, parlaklık tutarlılığı sabit voltaj güç kaynağından daha iyidir.


B. Kademeli değişim ve tarama yerine kullanıldığında sabit voltajlı bir güç kaynağı kullanmak daha uygundur.


4. Sabit voltajlı güç kaynağı kullanırken LED ışık grubu için gereksinimler nelerdir?


Sabit voltaj güç kaynağının çıkış voltajı, LED ışık grubunun çalışma voltajı ile tutarlı olmalıdır. Örneğin, sabit voltaj güç kaynağının çıkış voltajı 12V'dur, LED ışık grubunun her dalının çalışma voltajı da 12V olmalıdır ve LED modülünün dal sayısı 12V olmalıdır. Maksimum çıkış akımı aralığında keyfi olarak artırılabilir veya azaltılabilir. LED iletim gerilimi düşüşünün sapması nedeniyle, her dalın voltaj düşüşü de sapacak ve bu da her dalın akımını farklı kılacaktır. Her dal bir gerilim bölücü direnç veya diğer akım sınırlama önlemleri ile seri olarak bağlanmalıdır.


5. Sabit akım güç kaynağı kullanırken LED ışık grupları için gereksinimler nelerdir?


Sabit akım güç kaynağının çıkış akımı, LED lambaların dal sayısındaki akımların toplamıyla tutarlı olmalıdır. Çıkış gerilimi aralığında daldaki LED sayısı artırılabilir veya azaltılabilir. Örneğin, sabit akım güç kaynağının çıkış akımı 700mA ve çıkış voltajı 2.5V ~ 12V'dir; LED lambanın her dalının çalışma akımı 350mA'dır ve tek bir LED lambanın çalışma voltajı 3,2'dir, daha sonra LED dallarının sayısı 2'dir ve daldaki LED ışık sayısı 1 ~ 4 artış veya azalma aralığındadır.


Tek kanallı bir LED ışık sürmek en iyisidir. Birden fazla kanal sürerseniz, kanallardan biri açık olur ve akım diğer dallara eklenir ve LED'in aşırı akıma neden olur ve LED'i yakar. Bu sorunu önlemek için, led ışığına bir eşitleme devresi eklenir, örneğin: belirli bir LED yanar ve atlanan bileşenler otomatik olarak kısa devre yapılır, böylece diğer LED'ler normal şekilde çalışır.


6. Verimlilik nedir?


Enerji dönüşümü ve transfer süreci nedeniyle kaçınılmaz olarak çeşitli kayıplar yaratılıyor. Bu nedenle, çıkış gücü her zaman giriş gücünden daha küçüktür. Örneğin, güç kaynağı çalışırken, çeşitli bileşenler ve hatlar direnç sağlar ve bu da enerjilendikten sonra ısı üretir. Isının bu kısmı enerji kaybıdır, bu nedenle çıkış gücü her zaman giriş gücünden daha azdır. Dönüşüm ve iletim sürecindeki enerji kaybının derecesini ölçmek için, elektrikli ekipmanın çıkış gücünün giriş gücüne oranını elektrikli ekipmanın verimliliği olarak tanımlıyoruz. Verimlilik h harfi ile gösterilir.


Yüksek verimli güç kaynağı enerji tasarrufu sağlayabilir ve yüksek verimli güç kaynağının kendisi düşük ısı üretimine ve düşük sıcaklık artışına sahiptir ve bu da hizmet ömrünü uzatabilir.


 


7. Dalgalanma nedir


Ripple, DC çıkış geriliminin DC bileşeni dışındaki AC bileşenini ifade eder. Genellikle AC bileşeninin frekansı genellikle 100Hz veya daha fazla, hatta onlarca MHz'den daha büyüktür ve dalgalanma ortadan kaldırılamaz.


10. Dalgalanma LED'in ömrünü etkiler mi?


LED'in ömrünü etkilemek, dalgalanmanın boyutuna ve her dalın sayısına bağlıdır. Daldaki LED sayısı değişmediğinde, dalgalanma ne kadar büyük olursa, LED'in ömrü o kadar kısa olur; dalgalanma değişmediğinde, daldaki LED sayısı ne kadar fazla olursa, dalgalanmanın LED üzerindeki etkisi o kadar küçüktür ve ömrü o kadar uzundur. ne kadar uzun sürerse.


11. Dalgalanma LED'in ömrünü etkiler mi?


LED'in ömrünü etkilemek, dalgalanmanın boyutuna ve her dalın sayısına bağlıdır. Daldaki LED sayısı değişmediğinde, dalgalanma ne kadar büyük olursa, LED'in ömrü o kadar kısa olur; dalgalanma değişmediğinde, daldaki LED sayısı ne kadar fazla olursa, dalgalanmanın LED üzerindeki etkisi o kadar küçüktür ve ömrü o kadar uzundur. ne kadar uzun sürerse.


Örneğin: güç kaynağının çıkış voltajı 12V, dalgalanmanın tepe-tepe değeri 500Mv ve her daldaki LED sayısı 4'tür


1. Dalgalanma olmaması koşuluyla, her LED'in voltajı 12÷4=3V'dir


2. Dalgalanmayı üst üste bindirdikten sonra, her LED'in voltajı (12V÷0.5V)÷4=3.12V


12. Düşük sıcaklık güç kaynağının başlangıç süresini etkileyecek ve düzgün çalışmayacaktır. Sıcaklık ne kadar düşük olursa, güç kaynağı üzerindeki etkisi o kadar belirgindir. Güç kaynağının düşük sıcaklık çalışmasına ve ortamına uyum sağlayıp sağlayamayacağı, güç kaynağının iç devresinin tasarımının rasyonelliğine ve bileşenler arasında eşleşen makul parametreye bağlıdır. Bir güç kaynağının devre tasarımı makuldür ve bileşen parametreleri makul bir şekilde eşleştirilir ve daha düşük sıcaklığa uyum sağlama yeteneği daha iyidir. ,


13. Güç


Birim zaman başına yapılan işe güç denir. Elektrik gücü genellikle üç türe ayrılabilir: görünür güç, aktif güç ve reaktif güç.


14. Görünür güç nedir?


Direnç ve endüdansa sahip bir AC devresinde, voltajın rms değerinin ve akımın rms değerinin ürününe görünür güç denir. Görünür güç = aktif güç + reaktif güç, pratikte sıklıkla kullanılan ammetreler, voltmetreler ve ohmmeterler ile ölçülür. , VA görünür güçte parametrelerdir.


Aktif güç


----Elektrik enerji iş yapmak için kullanılır ve tüketilir ve aktif güç olarak adlandırılan ısı enerjisi, ışık enerjisi, mekanik enerji veya kimyasal enerji vb. ortalama güç olarak da adlandırılır. Alternatif akımın anlık gücü sabit bir değer değildir. Bir döngüdeki ortalama güç değerine aktif güç denir. Devrenin direnç kısmı tarafından tüketilen gücü ifade eder, P harfi ile temsil edilir, watt olarak.


16. Reaktif güç nedir?


İndütans (veya kapasitans) olan bir devrede, endütans (kapasitans) güç kaynağının enerjisini yarım döngü boyunca manyetik bir alana (veya elektrik alanına) dönüştürür ve manyetik alanın (veya elektrik alanının) enerjisini diğer yarım döngüde depolar. Elektrik alanı) enerjisi güç kaynağına geri gönderilir. Sadece güç kaynağıyla enerji alışverişi yaparlar ve gerçekten enerji tüketmezler. Güç kaynağının güç olmadan enerji alışverişi yapma oranının genlik değeri diyoruz, bu da Q harfiyle temsil ediliyor ve ünite eksik.

Ürünlerimizle ilgileniyorsanız, daha fazla bilgi almak için lütfen www.hkram.com ziyaret edin.