Ведущий в мире профессиональный производитель магнитных компонентов

Whats app/We-Chat: 18688730868 Электронная почта:sales@xuangedz.com

Рассчитать количество импульсных блоков питания, необходимых для светодиодных экранов

Поскольку применение светодиодных экранов становится все более распространенным, электрические параметры светодиодных экранов все больше ценятся и интересуются потребителями. Всем известно, что светодиодные экраны состоят из светодиодных модулей один за другим, а задняя часть экрана подключена кСветодиодный источник питания, а затем подключаются шнур питания и сигнальная линия.

светодиодный дисплей

 

Так как же рассчитать количество блоков питания для светодиодных экранов?

Модули светодиодных экранов обрабатываются и производятся путем объединения сырья, такого как шарики светодиодных ламп, печатные платы, микросхемы и комплекты. Принцип работы модулей светодиодных экранов заключается в том, что микросхема постоянного тока управляет светоизлучающим чипом в шариках светодиодной лампы для отображения цветов.

По цвету дисплея модули светодиодных экранов делятся на три типа: одноцветные, двухцветные и полноцветные. По сфере применения светодиодные модули делятся на внутренние и наружные модули.

Вообще говоря, ток полноцветных светодиодных модулей велик, ток одноцветных и двухцветных светодиодных модулей относительно невелик, ток наружных светодиодных модулей велик, а ток внутренних светодиодных модулей относительно невелик. Однако, когда на заводе выполняется отладка «баланса белого» светодиодного модуля, рабочий ток обычного модуля с одним светодиодным дисплеем обычно ниже 10 А.

Сначала нам нужно измерить ток одного светодиодного модуля.
Мы можем использовать мультиметр для подключения к цепи и измерения фактических текущих параметров светодиодного модуля. Сегодня мы возьмем модуль наружного светодиодного дисплея P10-4S в качестве примера, чтобы шаг за шагом объяснить, как измерить текущие параметры модуля.

Шаг 1. Подготовьте оборудование и предметы.

Подготавливаем несколько модулей наружного светодиодного дисплея P10-4S, мультиметр (может измерять постоянный ток в пределах 10А), несколько проводов, изоленту, инструменты для зачистки проводов, плату управления светодиодным дисплеем, блок питания светодиодного дисплея.

Шаг 2. Подключитесь правильно.

В этом измерительном эксперименте мы используем мультиметр в качестве амперметра постоянного тока. Максимальный диапазон мультиметра для измерения постоянного тока составляет 10А. Подключаем мультиметр последовательно в цепь светодиодного модуля.

Конкретная последовательность подключения следующая:

1. Подключите 220 В переменного тока к входному концу источника питания светодиода (эквивалентно роли трансформатора, преобразующего 220 В переменного тока в 5 В постоянного тока).
2. Подключите провод от положительного полюса выходного конца к красному проводу (положительный полюс) мультиметра.
3. Подключите красный провод к красному отверстию «10А» на мультиметре.
4. Подключите черный провод к красному проводу (положительный полюс) шнура питания модуля.
5. Подключите шнур питания модуля к модулю как обычно.
6. Подключите черный провод (отрицательный полюс) шнура питания модуля обратно к отрицательному полюсу выходного конца источника питания светодиода.

Шаг 3, измерьте показания

Мы видим, что когда входная розетка подключена и горит весь светодиодный дисплей, ток одного модуля не очень велик. По мере изменения содержимого воспроизведения показания мультиметра также колеблются, в основном поддерживаясь на уровне 1–2 А.

Нажимаем кнопку тестирования на плате управления, чтобы переключить состояние экрана и получить следующие экспериментальные данные:
а. Ток самый большой, когда «все белое», около 5,8А.
б. Ток составляет 3,3 А в красном и зеленом состояниях.
в. Ток составляет 2,0 А в синем состоянии.
д. При переключении обратно на нормальное содержание программы ток колеблется в пределах 1-2А.

Шаг 4, расчет

Теперь мы можем посчитать, сколько светодиодных модулей может нести блок питания светодиодов, основываясь на приведенных выше результатах измерений. Конкретный метод расчета таков: каждый источник питания светодиода по сути представляет собой трансформатор. На примере нашего широко используемого импульсного источника питания мощностью 200 Вт производитель указывает параметры нагрузки как «выходная мощность 5 В 40 А» и «эффективный коэффициент преобразования 88%».

Эффективная мощность, обеспечиваемая импульсным источником питания светодиодов: P=88% x 200 Вт=176 Вт. По формуле: P=UI можно получить максимальную потребляемую мощность одного светодиодного модуля: P1=UI=5В x 5,8А=29Вт. Отсюда можно рассчитать количество модулей, которое может содержать один импульсный источник питания светодиодов: n=P/P1=176 Вт/29 Вт≈6,069.

Основываясь на приведенном выше расчете, мы знаем, что когда количество переносимых светодиодных модулей не превышает 6, источник питания светодиодов не перегружается.

Рассчитанный нами ток — это максимальный ток, когда светодиодный модуль «весь белый», а рабочий ток при обычном воспроизведении часто составляет всего 1/3-1/2 от максимального тока. Следовательно, количество нагрузок, рассчитанное по максимальному току, является безопасным числом нагрузки. Затем, сколько светодиодных модулей соединено вместе, чтобы сформировать целый большой светодиодный экран, а затем разделено на это безопасное число нагрузки, мы можем получить, сколько светодиодных источников питания используется в светодиодном экране.

Светодиодный источник питания 24 В 250 Вт.Блок питания 24 В 200 Вт.Ультратонкий блок питания

Импульсный источник питания               Водонепроницаемый источник питания                Ультратонкий блок питания

Поставщик светодиодного источника питания. Если вы заинтересованы в нашей продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами!


Время публикации: 20 июля 2024 г.