1. Sabit voltajlı güç kaynağı nedir
Bu, giriş voltajı belirtilen aralık içinde olduğunda ve yük akımı anma aralığı içinde değiştiğinde, çıkış voltajının sabit kaldığı anlamına gelir.
2. Sabit akım güç kaynağı nedir
Belirtilen aralıktaki giriş voltajını ifade eder, çıkış akımı sabittir, ancak çıkış voltajı yükün boyutu ile belirli bir aralık içinde değişir.
3. Hangi koşullar altında sabit voltajlı bir güç kaynağı seçilir ve hangi koşullar altında sabit akımlı bir güç kaynağı seçilir?
A. Sabit voltajlı güç kaynağı ve sabit akımlı güç kaynağı, sabit ışıklı bir yerde kullanılabilir. Sabit akım güç kaynağı kullanmanın parlaklık tutarlılığı, sabit voltajlı güç kaynağından daha iyidir.
B. Kademeli değişimlerde ve tarama yerlerinde kullanıldığında sabit voltajlı bir güç kaynağı kullanmak daha uygundur.
4. Sabit voltajlı bir güç kaynağı kullanırken LED ışıkları için gereksinimler nelerdir?
Sabit voltajlı güç kaynağının çıkış voltajı, LED lamba grubunun çalışma voltajı ile tutarlı olmalıdır, örneğin: sabit voltajlı güç kaynağının çıkış voltajı 12V'dir, LED lamba grubunun her bir dalının çalışma voltajı da olmalıdır. 12V, LED modülünün dal sayısı, maksimum çıkış akımı aralığında isteğe bağlı olarak artırılabilir veya azaltılabilir. LED iletim voltajı düşüşünün sapması nedeniyle, her dalın voltaj düşüşü de önyargılı olacak ve bu da her dalın akımının farklı olmasına neden olacaktır. Her dal, gerilim bölücü dirençlerle veya diğer akım sınırlayıcı önlemlerle seri olarak bağlanmalıdır.
5. Sabit akımlı bir güç kaynağı kullanırken LED ışıklar için gereksinimler nelerdir?
Sabit akım güç kaynağının çıkış akımı, LED lambanın dal sayısındaki akımların toplamı ile tutarlı olmalıdır. Daldaki LED sayısı çıkış voltajı aralığında artırılabilir veya azaltılabilir. Örneğin, sabit akım güç kaynağının çıkış akımı 700mA ve çıkış voltajı 2,5V'dir. ~12V; LED lambanın her bir 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 ışıkların sayısı 1~4 aralığında artırılır veya azaltılır.
Tek bir LED lamba sürmek en iyisidir. Birden fazla kanal kullanırsanız, bunlardan biri açılacak ve diğer dallara akım eklenerek LED'in aşırı akım yapmasına ve LED'i yakmasına neden olacaktır. Bu sorunu önlemek için, LED ışığına bir eşitleme devresi ekleyin, örneğin belirli bir LED yanarsa, diğer LED'lerin normal çalışması için baypas edilen bileşen otomatik olarak kısa devre yapacaktır.
6. Verimlilik nedir?
Enerji dönüşümü ve iletim sürecinden dolayı kaçınılmaz olarak çeşitli kayıplar meydana gelir. Bu nedenle, çıkış gücü her zaman giriş gücünden daha azdır. Örneğin, güç kaynağı çalışırken, çeşitli bileşenler ve devreler, güç açıldıktan sonra ısı üretecek dirençlere sahiptir. 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 tanımlarız. Verimlilik h harfi ile gösterilir.
Yüksek verimli güç kaynakları enerji tasarrufu sağlayabilir. Ek olarak, yüksek verimli güç kaynakları, hizmet ömürlerini uzatabilecek düşük ısı üretimi ve düşük sıcaklık artışına sahiptir.
7. Dalgalanma nedir
Dalgalanma, DC çıkış voltajının DC bileşeni dışındaki AC bileşenini ifade eder. Genel olarak, AC bileşeninin frekansı genellikle 100 Hz'den, hatta onlarca MHz'den fazladır ve dalgalanma ortadan kaldırılamaz.
10. Dalgalanma LED'in ömrünü etkiler mi?
LED'in ömrü, dalgalanmanın boyutuna ve her bir dalın sayısına bağlıdır. Daldaki LED sayısı değişmediğinde, dalgalanma ne kadar büyük olursa, LED'in ömrü o kadar uzun olur; dalgalanma aynı kaldığında, daldaki LED sayısı ne kadar fazla olursa, dalgalanmanın LED üzerindeki etkisi o kadar küçük ve kullanım ömrü o kadar uzun olur.
11. Dalgalanma LED'in ömrünü etkiler mi?
LED'in ömrü, dalgalanmanın boyutuna ve her bir dalın sayısına bağlıdır. Daldaki LED sayısı değişmediğinde, dalgalanma ne kadar büyük olursa, LED'in ömrü o kadar uzun olur; dalgalanma aynı kaldığında, daldaki LED sayısı ne kadar fazla olursa, dalgalanmanın LED üzerindeki etkisi o kadar küçük ve kullanım ömrü o kadar uzun olur.
Örneğin: güç kaynağının çıkış voltajı 12V, tepeden tepeye dalgalanma 500Mv'dir ve her daldaki LED sayısı 4'tür.
1. Dalgalanma olmaması durumunda, her bir LED'in voltajı 12÷4=3V'dir.
2. Dalgalanma üst üste bindirildikten sonra, her bir LED'in taşıdığı voltaj (12V÷0.5V)÷4 LEDs=3.12V olur.
12. Düşük sıcaklık, güç kaynağının başlama süresini etkileyecek ve normal çalışmayacaktır. Sıcaklık ne kadar düşük olursa, güç kaynağı üzerindeki etki o kadar belirgin olur. Güç kaynağının düşük sıcaklıktaki çalışma ve ortama uyum sağlayıp sağlayamayacağı, güç kaynağının dahili devresinin tasarımının rasyonelliğine ve bileşenler arasındaki makul parametre eşleşmesine bağlıdır. Bir güç kaynağının makul bir devre tasarımı ve makul bir bileşen parametreleri kombinasyonu vardır ve daha düşük sıcaklıklara uyum sağlama yeteneği daha iyidir. ,
13. Güç
Birim zamanda yapılan işe güç denir. Elektrik gücü genel olarak üç türe ayrılabilir: görünür güç, aktif güç ve reaktif güç.
14. Görünen güç nedir?
Dirençli ve endüktanslı bir AC devresinde, voltajın efektif değeri ile akımın efektif değerinin çarpımı, pratikte sıklıkla kullanılan ampermetre, voltmetre ve ohmmetre ile ölçülen görünür güç olarak adlandırılır. , VA, görünür güçteki tüm parametrelerdir.
Aktif güç
----Elektrik enerjisi iş yapmak için kullanılır ve tüketilir ve aktif güç adı verilen ısı, ışık, mekanik veya kimyasal enerjiye vb. dönüştürülür; ortalama güç de denir. Alternatif akımın anlık gücü sabit bir değer değildir. Bir periyottaki gücün ortalama değerine aktif güç denir ve bu, P harfi ile temsil edilen devrenin direnç kısmı tarafından tüketilen gücü watt olarak ifade eder.
16. Reaktif güç nedir?
Endüktanslı (veya kapasitanslı) bir devrede, endüktans (kapasitans), güç kaynağının enerjisini yarım döngüde bir manyetik alana (veya elektrik alan enerjisine) dönüştürür ve depolanan manyetik alanı (veya elektrik alanını) devrede depolar. diğer yarım döngü. Elektrik alanı) enerjisi, güç kaynağına geri döner. Sadece güç kaynağı ile değiştirilirler ve aslında enerji tüketmezler. Güç kaynağının güç olmadan enerji alışverişi yaptığı hızın, Q harfi ile gösterilen ve birimin tükenme olan genlik değeri olarak adlandırıyoruz.








