1. Što je napajanje konstantnog napona
To znači da kada je ulazni napon unutar navedenog raspona, a struja opterećenja se mijenja unutar nazivnog raspona, izlazni napon ostaje konstantan.
2. Što je napajanje konstantnom strujom
Odnosi se na ulazni napon unutar navedenog raspona, izlazna struja je konstantna, ali izlazni napon varira unutar određenog raspona s veličinom opterećenja.
3. Pod kojim uvjetima odabrati napajanje konstantnim naponom, a pod kojim uvjetima odabrati napajanje konstantnom strujom?
A. Napajanje konstantnim naponom i napajanje konstantnom strujom mogu se koristiti na mjestu s konstantnim svjetlom. Konzistentnost svjetline korištenja napajanja konstantnom strujom bolja je od one kod napajanja konstantnim naponom.
B. Prikladnije je koristiti napajanje konstantnog napona kada se koristi u postupnim promjenama i mjestima skeniranja.
4. Koji su zahtjevi za LED svjetla kada se koristi napajanje konstantnog napona?
Izlazni napon napajanja konstantnog napona mora biti u skladu s radnim naponom skupine LED žarulja, na primjer: izlazni napon napajanja konstantnog napona je 12V, radni napon svake grane skupine LED žarulja također mora biti 12V, broj grana LED modula Može se proizvoljno povećati ili smanjiti unutar raspona maksimalne izlazne struje. Zbog odstupanja pada napona vodljivosti LED dioda, pad napona svake grane također će biti pristran, što će uzrokovati različitu struju svake grane. Svaka grana treba biti spojena u seriju s otpornicima djelitelja napona ili drugim mjerama za ograničavanje struje.
5. Koji su zahtjevi za LED svjetla kada se koristi napajanje konstantnom strujom?
Izlazna struja napajanja konstantnom strujom mora biti u skladu sa zbrojem struja na broju grana LED žarulje. Broj LED dioda na grani može se povećati ili smanjiti unutar raspona izlaznog napona. Na primjer, izlazna struja napajanja konstantnom strujom je 700mA, a izlazni napon je 2,5V. ~12V; Radna struja svake grane LED žarulje je 350mA, a radni napon jedne LED žarulje je 3,2. Tada je broj LED grana 2 i broj LED svjetala na grani se povećava ili smanjuje u rasponu od 1~4.
Najbolje je voziti jednu LED lampu. Ako pokrećete više kanala, jedan od njih će biti otvoren, a struja će se dodati ostalim granama, uzrokujući prekomjernu struju LED-a i spaljivanje LED-a. Kako biste izbjegli ovaj problem, dodajte krug za izjednačavanje LED svjetlu, na primjer, ako je određena LED dioda izgorjela, zaobiđena komponenta će automatski kratko spojiti kako bi ostale LED diode radile normalno.
6. Što je učinkovitost?
Zbog procesa pretvorbe i prijenosa energije neizbježno nastaju različiti gubici. Stoga je izlazna snaga uvijek manja od ulazne snage. Na primjer, kada napajanje radi, različite komponente i krugovi imaju otpore, koji će stvarati toplinu nakon uključivanja. Ovaj dio topline je gubitak energije, pa je izlazna snaga uvijek manja od ulazne snage. Kako bismo izmjerili stupanj gubitka energije u procesu pretvorbe i prijenosa, definiramo omjer izlazne snage električne opreme i ulazne snage kao učinkovitost električne opreme. Učinkovitost je predstavljena slovom h.
Visoko učinkovita napajanja mogu uštedjeti energiju. Osim toga, visokoučinkovita napajanja imaju nisku proizvodnju topline i nizak porast temperature, što može produžiti njihov vijek trajanja.
7. Što je ripple
Ripple se odnosi na AC komponentu koja nije istosmjerna komponenta istosmjernog izlaznog napona. Općenito, frekvencija AC komponente je općenito veća od 100 Hz, ili čak nekoliko desetaka MHz, a valovitost se ne može eliminirati.
10. Utječe li mreškanje na život LED-a?
Životni vijek LED diode ovisi o veličini mreškanja i broju svake grane. Kada se broj LED dioda na grani ne mijenja, što je veće mreškanje, to je duži život LED; kada mreškanje ostane ista, što je veći broj LED dioda na grani, manji je utjecaj mreškanja na LED, a životni vijek Što je duži.
11. Utječe li mreškanje na život LED diode?
Životni vijek LED diode ovisi o veličini mreškanja i broju svake grane. Kada se broj LED dioda na grani ne mijenja, što je veće mreškanje, to je duži život LED; kada mreškanje ostane ista, što je veći broj LED dioda na grani, manji je utjecaj mreškanja na LED, a životni vijek Što je duži.
Na primjer: izlazni napon napajanja je 12V, mreškanje od vrha do vrha je 500Mv, a broj LED dioda na svakoj grani je 4
1. Pod uvjetom da nema mreškanja, napon svake LED diode je 12÷4=3V
2. Nakon što je mreškanje superponirano, napon koji nosi svaka LED je (12V÷0.5V)÷4 LEDs=3.12V
12. Niska temperatura će utjecati na vrijeme pokretanja napajanja i neće raditi normalno. Što je temperatura niža, to je očitiji utjecaj na napajanje. Može li se napajanje prilagoditi radu i okruženju pri niskim temperaturama ovisi o racionalnosti dizajna unutarnjeg kruga napajanja i razumnom usklađivanju parametara između komponenti. Napajanje ima razuman dizajn kruga i razumnu kombinaciju parametara komponenti, a njegova sposobnost prilagođavanja nižim temperaturama je bolja. ,
13. Snaga
Rad obavljen u jedinici vremena naziva se snaga. Električna energija se općenito može podijeliti u tri vrste: prividna snaga, aktivna snaga i jalova snaga.
14. Što je prividna snaga?
U izmjeničnom krugu s otporom i induktivitetom umnožak efektivne vrijednosti napona i efektivne vrijednosti struje naziva se prividna snaga, koja se mjeri ampermetrom, voltmetrom i ohmmetrom koji se često koriste u praksi. , VA su svi parametri u prividnoj snazi.
Aktivna snaga
----Električna energija se koristi za obavljanje rada i troši se, a pretvara se u toplinsku, svjetlosnu, mehaničku ili kemijsku energiju itd., nazvanu aktivna snaga; također se naziva prosječna snaga. Trenutačna snaga izmjenične struje nije konstantna vrijednost. Prosječna vrijednost snage u razdoblju naziva se aktivna snaga, što se odnosi na snagu koju troši otporni dio kruga, predstavljen slovom P, u vatima.
16. Što je jalova snaga?
U krugu s induktivitetom (ili kapacitivnošću), induktivitet (kapacitivnost) pretvara energiju napajanja u magnetsko polje (ili energiju električnog polja) u pola ciklusa i pohranjuje pohranjeno magnetsko polje (ili električno polje) u drugi poluciklus. Električno polje) energija se vraća izvoru energije. Razmjenjuju se samo s izvorom energije i zapravo ne troše energiju. Amplitudnom vrijednošću nazivamo brzinu kojom izvor energije razmjenjuje energiju bez napajanja, što je predstavljeno slovom Q i jedinica je iscrpljivanje.








