G-energy JPS200V5-A 110V/220V 5V 40A LED ပါဝါထောက်ပံ့မှု
ထုတ်ကုန် အဓိက Specification
| အထွက်ပါဝါ (ဒ) | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ထည့်သွင်းမှု ဓာတ်အား (ဗက်) | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ရလဒ် ဗို့အား (Vdc) | Output Current အပိုင်းအခြား (က) | တိကျမှု | လှိုင်းပုတ်ခြင်းနှင့် ဆူညံသံ (mVp-p) |
| ၂၀၀ | ၁၁၀/၂၂၀ | +5.0 | ၀-၄၀ | ±2% | ≤200 |
ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေ
| ကုသိုလ်ကံ | ဖော်ပြချက် | နည်းပညာ Spec | ယူနစ် | မှတ်ချက် |
| 1 | အလုပ်အပူချိန် | -၃၀—၆၀ | ℃ | ကိုးကားပါ။ "အပူချိန် လျှော့နည်းမျဉ်း" |
| 2 | အပူချိန်သိုလှောင်ခြင်း။ | -၄၀—၈၅ | ℃ |
|
| 3 | နှိုင်းရစိုထိုင်းဆ | ၁၀-၉၀ | % | ငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်း မရှိပါ။ |
| 4 | အပူပျံ့နည်း | လေအေး |
|
|
| 5 | လေဖိအား | ၈၀—၁၀၆ | Kpa |
|
| 6 | ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အမြင့် | ၂၀၀၀ | m |
လျှပ်စစ်ဇာတ်ကောင်
| 1 | ထည့်သွင်း ဇာတ်ကောင် | ||||
| ကုသိုလ်ကံ | ဖော်ပြချက် | နည်းပညာ Spec | ယူနစ် | မှတ်ချက် | |
| ၁.၁ | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အားအပိုင်းအခြား | ၂၀၀-၂၄၀ | ဗက် | ကိုကိုးကားပါ။ ထည့်သွင်းမှုပုံစံ ဗို့အားနှင့်ဝန် ဆက်စပ်မှု။ | |
| ၁.၂ | ထည့်သွင်းသည့် ကြိမ်နှုန်းအပိုင်းအခြား | ၄၇–၆၃ | Hz |
| |
| ၁.၃ | လုပ်ရည်ကိုင်ရည် | ≥85.0 | % | Vin = 220Vac 25 ℃ Output Full Load (အခန်းအပူချိန်တွင်) | |
| ၁.၄ | ထိရောက်မှုအချက် | ≥0.40 |
| Vin = 220Vac အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော input voltage၊ output full load | |
| ၁.၅ | အများဆုံးထည့်သွင်းမှုလက်ရှိ | ≤3 | A |
| |
| ၁.၆ | Dash လက်ရှိ | ≤70 | A | @220Vac အအေးဓာတ်စမ်းသပ်မှု @220Vac | |
| 2 | Output ဇာတ်ကောင် | ||||
| ကုသိုလ်ကံ | ဖော်ပြချက် | နည်းပညာ Spec | ယူနစ် | မှတ်ချက် | |
| ၂.၁ | အထွက်ဗို့အား အဆင့်သတ်မှတ်ချက် | +5.0 | Vdc |
| |
| ၂.၂ | Output လက်ရှိအပိုင်း | 0-40.0 | A |
| |
| ၂.၃ | အထွက်ဗို့အား ချိန်ညှိနိုင်သည်။ အပိုင်းအခြား | ၄.၂-၅.၁ | Vdc |
| |
| ၂.၄ | အထွက်ဗို့အား အပိုင်းအခြား | ±1 | % |
| |
| ၂.၅ | Load စည်းမျဉ်း | ±1 | % |
| |
| ၂.၆ | ဗို့အားတည်ငြိမ်တိကျမှု | ±2 | % |
| |
| ၂.၇ | အထွက်လှိုင်းနှင့် ဆူညံသံ | ≤200 | mVp-p | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ထည့်သွင်းမှု၊ အထွက် full load, 20MHz bandwidth, load side နှင့် 47uf / 104 capacitor | |
| ၂.၈ | အထွက်နှောင့်နှေးမှုကို စတင်ပါ။ | ≤3.0 | S | Vin = 220Vac @25 ℃ စမ်းသပ်မှု | |
| ၂.၉ | အထွက်ဗို့အားမြှင့်ချိန် | ≤90 | ms | Vin = 220Vac @25 ℃ စမ်းသပ်မှု | |
| ၂.၁၀ | စက်အရှိန်လွန် | ±5 | % | စမ်း အခြေအနေများ : ဝန်အပြည့်၊ CR မုဒ် | |
| ၂.၁၁ | အထွက်သွက်သည်။ | ဗို့အားပြောင်းလဲမှုသည် ±10% VO ထက်နည်းသည်။ရွေ့လျားမှု တုံ့ပြန်ချိန်သည် 250us ထက်နည်းသည်။ | mV | Load 25%-50%-25% 50%-75%-50% | |
| 3 | အကာအကွယ်ဇာတ်ကောင် | ||||
| ကုသိုလ်ကံ | ဖော်ပြချက် | နည်းပညာ Spec | ယူနစ် | မှတ်ချက် | |
| ၃.၁ | input under-voltage အကာအကွယ် | ၁၃၅-၁၆၅ | VAC | စမ်းသပ်မှုအခြေအနေများ အပြည့် | |
| ၃.၂ | input under-voltage ပြန်လည်ရယူရေးအချက် | ၁၄၀-၁၇၀ | VAC |
| |
| ၃.၃ | Output လက်ရှိကန့်သတ်ချက် အကာအကွယ်အချက် | ၄၆-၆၀ | A | HI-CUP ကြို့ထိုးခြင်း။ မိမိကိုယ်ကို ပြန်လည်ထူထောင်ရေး၊ ရှောင်ကြဉ်ပါ။ ရေရှည်ပျက်စီးမှု ပြီးနောက် power တစ်ခု တိုတောင်းသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အား။ | |
| ၃.၄ | အထွက်တိုတောင်းသောဆားကစ် အကာအကွယ် | မိမိကိုယ်ကို ပြန်လည်ထူထောင်ရေး | A | ||
| ၃.၅ | အပူချိန်ကျော် အကာအကွယ် | / |
|
| |
| 4 | အခြားဇာတ်ကောင် | ||||
| ကုသိုလ်ကံ | ဖော်ပြချက် | နည်းပညာ Spec | ယူနစ် | မှတ်ချက် | |
| ၄.၁ | MTBF | ≥40,000 | H |
| |
| ၄.၂ | Leakage Current | <1(Vin=230Vac) | mA | GB8898-2001 စမ်းသပ်နည်း | |
ထုတ်လုပ်မှု လိုက်နာမှု လက္ခဏာများ
| ကုသိုလ်ကံ | ဖော်ပြချက် | နည်းပညာ Spec | မှတ်ချက် | |
| 1 | လျှပ်စစ်ခွန်အား | Input to output | 3000Vac/10mA/1မိနစ် | အကွဲအပြဲမရှိ၊ ကွဲအက်ခြင်းမရှိ |
| 2 | လျှပ်စစ်ခွန်အား | မြေပြင်သို့ ထည့်သွင်းခြင်း။ | 1500Vac/10mA/1မိနစ် | အကွဲအပြဲမရှိ၊ ကွဲအက်ခြင်းမရှိ |
| 3 | လျှပ်စစ်ခွန်အား | မြေသို့အထွက် | 500Vac/10mA/1မိနစ် | အကွဲအပြဲမရှိ၊ ကွဲအက်ခြင်းမရှိ |
Relative Data Curve
ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန်နှင့် ဝန်ကြား ဆက်စပ်မှု
အဝင်ဗို့အားနှင့် ဝန်ဗို့အားမျဉ်းကွေး
Load နှင့် efficiency မျဉ်းကွေး
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဇာတ်ကောင်နှင့် ချိတ်ဆက်ကိရိယာများ၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် (ယူနစ်: mm)
အတိုင်းအတာ- အလျား× အကျယ်× အမြင့်=၁၄၀×59×30±၀.၅။
Assembly Holes Dimensions
လျှပ်စစ်ရှော့ခ်ဖြစ်စေသော အပူခံကန်နှင့် ထိတွေ့ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ရန် ဘေးကင်းစွာ အသုံးပြုပါ။
အတွင်းပိုင်းဗို့အားမြင့်လျှပ်စစ်၊ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များမှမဖွင့်ပါနှင့်
ဒေါင်လိုက်၊ ပြောင်းပြန် သို့မဟုတ် အလျားလိုက် တပ်ဆင်ရမည်ကို ခွင့်မပြုပါ။
စုပ်ယူမှုပြုလုပ်ရန်အတွက် အရာဝတ္ထုများကို ၁၀ စင်တီမီတာအကွာတွင်ထားပါ။
Bမှန်ကန်မှုထိန်းချုပ်မှု D/T ပြောင်းလဲခြင်းနည်းပညာ
LED အီလက်ထရွန်းနစ် မျက်နှာပြင်ကို စီစဥ်ခြင်းနှင့် ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် လွတ်လပ်သော pixel အများအပြားဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။pixels များကို တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ပိုင်းခြားခြင်း၏ အင်္ဂါရပ်ကို အခြေခံ၍ LED အီလက်ထရွန်နစ် မျက်နှာပြင်သည် ဒစ်ဂျစ်တယ် အချက်ပြမှုများမှတစ်ဆင့် ၎င်း၏ တောက်ပသော ထိန်းချုပ်မောင်းနှင်မုဒ်ကိုသာ ချဲ့ထွင်နိုင်သည်။pixel လင်းလာသောအခါ၊ ၎င်း၏တောက်ပသောအခြေအနေကို ထိန်းချုပ်ကိရိယာမှ အဓိကထိန်းချုပ်ထားပြီး ၎င်းကို လွတ်လပ်စွာ မောင်းနှင်သည်။ဗီဒီယိုကို အရောင်ဖြင့် ပြသရန် လိုအပ်သည့်အခါ၊ pixel တစ်ခုစီ၏ တောက်ပမှုနှင့် အရောင်တို့ကို ထိထိရောက်ရောက် ထိန်းချုပ်ရန် လိုအပ်ပြီး စကင်န်ဖတ်ခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်ကို သတ်မှတ်ထားသည့် အချိန်အတွင်း တစ်ပြိုင်နက်တည်း ပြီးမြောက်ရန် လိုအပ်သည်။
အချို့သော LED အီလက်ထရွန်နစ် မျက်နှာပြင်ကြီးများသည် သောင်းနှင့်ချီသော pixels များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသောကြောင့် အရောင်ထိန်းချုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ရှုပ်ထွေးမှုကို များစွာတိုးစေသောကြောင့် ဒေတာပေးပို့ခြင်းအတွက် မြင့်မားသောလိုအပ်ချက်များကို ရှေ့တန်းတင်ထားသည်။အမှန်တကယ် ထိန်းချုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်တွင် pixel တစ်ခုစီအတွက် D/A ကို သတ်မှတ်ခြင်းသည် လက်တွေ့မကျပါ၊ ထို့ကြောင့် ရှုပ်ထွေးသော pixel စနစ်အား ထိထိရောက်ရောက် ထိန်းချုပ်နိုင်သည့် အစီအစဥ်ကို ရှာဖွေရန် လိုအပ်ပါသည်။
ရူပါရုံနိယာမကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဖြင့် pixel တစ်ခု၏ ပျမ်းမျှတောက်ပမှုသည် ၎င်း၏ bright-off ratio ပေါ်တွင် အဓိကမူတည်ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ဤအချက်အတွက် အလင်းပိတ်အချိုးကို ထိထိရောက်ရောက် ချိန်ညှိပါက၊ တောက်ပမှုကို ထိရောက်စွာ ထိန်းချုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ဤမူကို LED အီလက်ထရွန်းနစ် ဖန်သားပြင်များတွင် ကျင့်သုံးခြင်းသည် ဒစ်ဂျစ်တယ် အချက်ပြမှုများကို အချိန်အချက်ပြမှုများအဖြစ် ပြောင်းလဲခြင်း ဆိုလိုသည်မှာ D/A အကြား ပြောင်းလဲခြင်း ဖြစ်သည်။



-300x300.jpg)



