ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ Mean Well ເປັນທາງເລືອກທີ່ດີສຳລັບຈໍສະແດງຜົນ LED ເມື່ອແຮງດັນໄຟຟ້າ DC ຂອງມັນກົງກັບໂມດູນ LED ແລະການໂຫຼດຕໍ່ເນື່ອງທີ່ຄິດໄລ່ໄດ້ຍັງຄົງຢູ່ພາຍໃນປະມານ 70% ຫາ 80% ຂອງຜົນຜະລິດທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບຂອງແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ. ສຳລັບຕູ້ LED 5V ທົ່ວໄປ, ໃຫ້ເພີ່ມກະແສໄຟຟ້າທີ່ຕ້ອງການໂດຍໂມດູນ, ບັດຮັບ, ແຜງວົງຈອນ ແລະ ພັດລົມ, ຈາກນັ້ນເລືອກແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟໃຫ້ພຽງພໍເພື່ອຮັກສາພື້ນທີ່ຫວ່າງ 20% ຫາ 30%. ຂອບເຂດນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນຈາກຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ຈໍສະແດງຜົນຍັງຄົງໝັ້ນຄົງໃນລະຫວ່າງທີ່ມີເນື້ອໃນທີ່ສະຫວ່າງ ແລະ ມີການໂຫຼດສູງ.

MEAN WELL ແມ່ນຮູບແບບຍີ່ຫໍ້ຢ່າງເປັນທາງການຂອງຜູ້ຜະລິດ;Meanwell” ຍັງເປັນຄຳຄົ້ນຫາທົ່ວໄປ. ຄູ່ມືນີ້ອະທິບາຍວິທີການປັບຂະໜາດ ແລະ ຕິດຕັ້ງແຫຼ່ງພະລັງງານ Mean Well ສຳລັບຈໍສະແດງຜົນ LED, ໂດຍມີ ຫມາຍຄວາມວ່າດີ RSP-320-5 ເປັນຕົວຢ່າງ 5V ທີ່ໃຊ້ໄດ້ຈິງ.
ຄຳຕອບສັ້ນໆ: ວິທີການເລືອກແຫຼ່ງພະລັງງານຈໍສະແດງຜົນ LED Mean Well
| ຄວາມຕ້ອງການ | ກົດລະບຽບການຄັດເລືອກ | ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງສໍາຄັນ |
|---|---|---|
| ແຮງດັນອອກ DC | ກົງກັບສະເປັກຂອງໂມດູນຢ່າງແນ່ນອນ, ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນ 5V ແຕ່ບາງຄັ້ງກໍ່ 4.2V ຫຼື ຄ່າອື່ນໆ | ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍໄດ້ |
| ການໂຫຼດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ | ວາງແຜນທີ່ຈະໃຊ້ປະມານ 70% ຫາ 80% ຂອງຜົນຜະລິດທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບພາຍໃຕ້ການໂຫຼດປົກກະຕິທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ | ໃຫ້ພື້ນທີ່ຄວາມຮ້ອນ ແລະ ພື້ນທີ່ປະຕິບັດການ |
| ການປ້ອນຂໍ້ມູນ AC | ຢືນຢັນແຮງດັນໄຟຟ້າຫຼັກໃນທ້ອງຖິ່ນ, ຄວາມຖີ່ ແລະ ຄວາມຈຸຂອງວົງຈອນສາຂາ | ປ້ອງກັນຄວາມບໍ່ກົງກັນຂອງດ້ານການປ້ອນຂໍ້ມູນ ແລະ ການເດີນທາງທີ່ໜ້າລຳຄານ |
| ປົກປັກຮັກສາ | ຊອກຫາການປ້ອງກັນການລັດວົງຈອນ, ການໂຫຼດເກີນ, ແຮງດັນເກີນ ແລະ ການປ້ອງກັນອຸນຫະພູມເກີນ | ຈຳກັດຜົນກະທົບຂອງຄວາມຜິດພາດທາງໄຟຟ້າທົ່ວໄປ |
| ການເຮັດຄວາມເຢັນ | ປະຕິບັດຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດ, ໄລຍະຫ່າງ ແລະ ການຫຼຸດລະດັບຂອງຮູບແບບ | ພະລັງງານທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບອາດຈະຫຼຸດລົງຍ້ອນອຸນຫະພູມອາກາດເພີ່ມຂຶ້ນ |
| ຄວາມພໍດີຂອງຕູ້ | ກວດສອບຄວາມຍາວ, ຄວາມກວ້າງ, ຄວາມສູງ, ການເຂົ້າເຖິງຂົ້ວຕໍ່ ແລະ ລັດສະໝີການໂຄ້ງງໍຂອງສາຍໄຟ | ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຕ້ອງພໍດີໂດຍບໍ່ມີການກີດຂວາງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ ຫຼື ການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດ |
| ສະພາບແວດລ້ອມ | ໃຊ້ຕູ້ທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ພິຈາລະນາການເຄືອບແບບ conformal ສຳລັບສະຖານທີ່ທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ຫຼື ມີຝຸ່ນ. | ການສະໜອງແບບເປີດພຽງຢ່າງດຽວບໍ່ສາມາດທົນທານຕໍ່ສະພາບອາກາດໄດ້ |
ເປັນຫຍັງການເລືອກແຫຼ່ງພະລັງງານຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນໃນຈໍສະແດງຜົນ LED
ຈໍສະແດງຜົນ LED ບໍ່ສາມາດດຶງເອົາການໂຫຼດທີ່ຄົງທີ່ຢ່າງສົມບູນແບບ. ກະແສໄຟຟ້າຈະເພີ່ມຂຶ້ນເມື່ອພິກເຊວສະຫວ່າງຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ເມື່ອຄວາມສະຫວ່າງເພີ່ມຂຶ້ນ. ລະບົບພະລັງງານຕ້ອງຮອງຮັບໂມດູນ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບບັດຮັບ, ກະດານສູນກາງ, ວົງຈອນຕົວຊີ້ບອກ ແລະ ພັດລົມລະບາຍຄວາມຮ້ອນ. ຖ້າແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟມີຂະໜາດນ້ອຍເກີນໄປ, ຕູ້ອາດຈະກະພິບ, ສະແດງຂໍ້ຜິດພາດຂອງສີ, ເປີດບັດຮັບຄືນໃໝ່ ຫຼື ປິດເຄື່ອງໃນລະຫວ່າງສະຖານະການທີ່ສະຫວ່າງ.
ລະບົບທີ່ມີຂະໜາດດີຍັງຄວບຄຸມການຫຼຸດລົງຂອງແຮງດັນ. ໂມດູນ LED ເຮັດວຽກທີ່ແຮງດັນຕ່ຳ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າສູງ, ສະນັ້ນຄວາມຕ້ານທານໃນສາຍ DC ທີ່ຍາວ ຫຼື ຂະໜາດນ້ອຍກວ່າປົກກະຕິສາມາດສ້າງການສູນເສຍທີ່ມີຄວາມໝາຍ. ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟອາດຈະວັດແທກໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງຢູ່ຂົ້ວຂອງມັນ ໃນຂະນະທີ່ໂມດູນທີ່ໄກທີ່ສຸດໄດ້ຮັບແຮງດັນໜ້ອຍເກີນໄປ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມຈຸພະລັງງານ, ຂະໜາດສາຍ, ຄວາມຍາວຂອງສາຍ ແລະ ການແຈກຢາຍການໂຫຼດຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ອອກແບບຮ່ວມກັນ.
ວິທີການປັບຂະໜາດແຫຼ່ງພະລັງງານ Mean Well ສຳລັບຈໍສະແດງຜົນ LED
1. ຢືນຢັນແຮງດັນໄຟຟ້າ DC ທີ່ຕ້ອງການ
ອ່ານປ້າຍໂມດູນ LED ຫຼືແຜ່ນຂໍ້ມູນກ່ອນທີ່ຈະເລືອກແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ. ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ 5V ຄວນສະໜອງໂມດູນ 5V; ມັນຕ້ອງບໍ່ສາມາດທົດແທນຄວາມຕ້ອງການ 4.2V ຫຼື 12V ໄດ້. ຢືນຢັນວ່າບັດຮັບ ແລະ ອຸປະກອນເສີມທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຜົນຜະລິດດຽວກັນນັ້ນເຂົ້າກັນໄດ້ກັບແຮງດັນນັ້ນ.
2. ຄິດໄລ່ກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ວັດໄຟຟ້າຕົວຈິງ
ໃຊ້ກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດຂອງຜູ້ຜະລິດສຳລັບແຕ່ລະໂມດູນ ແລະ ອຸປະກອນເສີມ, ຫຼື ໃຊ້ການວັດແທກກໍລະນີຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນສຳລັບຕູ້ທີ່ສຳເລັດຮູບ.
ກະແສໄຟຟ້າ DC ທັງໝົດ (A) = ກະແສໄຟຟ້າໂມດູນ + ກະແສໄຟຟ້າບັດຮັບ + ກະແສໄຟຟ້າກະດານ hub + ກະແສໄຟຟ້າພັດລົມ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າອຸປະກອນເສີມ.
ໂຫຼດ DC (W) = ແຮງດັນໄຟຟ້າອອກ (V) x ກະແສໄຟຟ້າທັງໝົດ (A).
ຈາກນັ້ນໃຊ້ headroom:
ກຳລັງການຜະລິດທີ່ຕິດຕັ້ງທີ່ແນະນຳ (W) = ນ້ຳໜັກທີ່ຄິດໄລ່ / ການນຳໃຊ້ເປົ້າໝາຍ.
ຕົວຢ່າງ, ສົມມຸດວ່າຕູ້ 5V ມີການໂຫຼດທັງໝົດໃນກໍລະນີທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດທີ່ຢືນຢັນແລ້ວແມ່ນ 160A. ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຟ້າ 320W, 5V ຖືກຈັດອັນດັບສຳລັບ 64A. ທີ່ເປົ້າໝາຍການອອກແບບ 80%, ກະແສໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ໄດ້ຕາມແຜນການຂອງມັນແມ່ນ 51.2A. ການຫານ 160A ດ້ວຍ 51.2A ຈະໃຫ້ໄດ້ 3.125, ດັ່ງນັ້ນການອອກແບບຕ້ອງການແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຟ້າສີ່ແຫ່ງ, ໂດຍໃຫ້ກຸ່ມໂມດູນແຈກຢາຍຢ່າງເທົ່າທຽມກັນເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້. ໃຫ້ປັດຂຶ້ນສະເໝີ.
3. ກວດສອບການໂຫຼດສູງສຸດ, ການເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ການປ້ອນຂໍ້ມູນ AC
ຢ່າພຽງແຕ່ວັດແທກຂະໜາດຈາກເນື້ອຫາວິດີໂອໂດຍສະເລ່ຍເທົ່ານັ້ນ. ທົດສອບ ຫຼື ຄິດໄລ່ຮູບແບບທີ່ຄາດໄວ້ໃຫ້ສະຫວ່າງທີ່ສຸດ ແລະ ພິຈາລະນາພຶດຕິກຳການເລີ່ມຕົ້ນ. ໃນດ້ານ AC, ໃຫ້ກວດສອບຄວາມຈຸຂອງເບກເກີ, ຂະໜາດຕົວນຳ, ກະແສໄຟຟ້າເຂົ້າ ແລະ ຈຳນວນແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຟ້າໃນແຕ່ລະວົງຈອນສາຂາ. ຈໍສະແດງຜົນຂະໜາດໃຫຍ່ອາດຕ້ອງການການແຈກຈ່າຍພະລັງງານແບບເປັນໄລຍະເພື່ອຫຼີກເວັ້ນບັນຫາການເລີ່ມຕົ້ນພ້ອມໆກັນ.
4. ໃຊ້ການຫຼຸດລະດັບຄວາມຮ້ອນ
ການໃຫ້ຄະແນນທີ່ພິມຢູ່ໃນປ້າຍແມ່ນຖືກຕ້ອງພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂໃນເອກະສານຜະລິດຕະພັນເທົ່ານັ້ນ. ອຸນຫະພູມຕູ້ສູງ, ການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດທີ່ຈຳກັດ, ການສະສົມຂອງຝຸ່ນ ແລະ ລະດັບຄວາມສູງສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຜົນຜະລິດທີ່ມີຢູ່. ຮັກສາຊ່ອງລະບາຍອາກາດໃຫ້ໂລ່ງ, ແຍກອາກາດຮ້ອນອອກຈາກເສັ້ນທາງຮັບອາກາດເຢັນ ແລະ ໃຊ້ເສັ້ນໂຄ້ງການຫຼຸດລະດັບຂອງຜູ້ຜະລິດເມື່ອຕູ້ເຮັດວຽກຢູ່ນອກເງື່ອນໄຂມາດຕະຖານ.
5. ກວດສອບຄວາມຕ້ອງການດ້ານກົນຈັກ ແລະ ການບໍລິການ
ຢືນຢັນໂປຣໄຟລ໌ຂອງແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ, ທິດທາງການຕິດຕັ້ງ ແລະ ຕຳແໜ່ງຂອງສາຍເຊື່ອມຕໍ່ກ່ອນທີ່ຈະສຳເລັດຮູບແບບຕູ້. ປ່ອຍພື້ນທີ່ຫວ່າງໃຫ້ພຽງພໍເພື່ອຮັດສາຍເຊື່ອມຕໍ່ໃຫ້ແໜ້ນ, ປ່ຽນຟິວ ແລະ ຖອດໜ່ວຍອອກໂດຍບໍ່ລົບກວນໂມດູນ LED. ຮຸ່ນທີ່ມີໂປຣໄຟລ໌ຕ່ຳສາມາດເປັນປະໂຫຍດໃນຕູ້ໃຫ້ເຊົ່າແບບບາງ ແລະ ຕູ້ຕິດຕັ້ງແບບຄົງທີ່ແບບຕື້ນ.
Mean Well RSP-320-5 ສຳລັບຈໍສະແດງຜົນ LED 5V

RSP-320-5 ເປັນທາງເລືອກໜຶ່ງສຳລັບຕູ້ສະແດງຜົນ LED 5V ແລະ ປ້າຍຂໍ້ຄວາມເຄື່ອນທີ່. ຄຸນສົມບັດທີ່ເຜີຍແຜ່ແລ້ວຂອງມັນປະກອບມີອິນພຸດ AC ທົ່ວໄປ, ການແກ້ໄຂປັດໄຈພະລັງງານທີ່ໃຊ້ງານໃນຕົວ, ປະສິດທິພາບສູງເຖິງ 90%, ການລັດວົງຈອນ, ການໂຫຼດເກີນ, ແຮງດັນເກີນ ແລະ ການປ້ອງກັນອຸນຫະພູມເກີນ, ພັດລົມ DC ໃນຕົວທີ່ຄວບຄຸມໄດ້, ແລະ ໂປຣໄຟລ໌ 30 ມມ 1U. ລຸ້ນເຄືອບ conformal ທີ່ເປັນທາງເລືອກຖືກລະບຸວ່າເປັນ RSP-320-CC.
ກ່ອນທີ່ຈະລະບຸມັນ, ໃຫ້ກວດສອບ ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນຢ່າງເປັນທາງການຂອງ MEAN WELL RSP-320 ແລະ PDF ສະເພາະຂອງ RSP-320 . ຄຸນສົມບັດຂອງລຸ້ນນີ້ບໍ່ໄດ້ທົດແທນການປົກປ້ອງລະດັບຕູ້, ການຕໍ່ດິນ, ການລະບາຍອາກາດ ຫຼື ການປິດລ້ອມທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບສະພາບອາກາດ.
RSP-320-5, LRS-350-5 ຫຼື NEL-300-5?
- RSP-320-5: ພິຈາລະນາມັນເມື່ອຜົນຜະລິດ 5V, PFC ທີ່ໃຊ້ງານ, ການປ້ອນຂໍ້ມູນເຕັມຮູບແບບ ແລະ ໂປຣໄຟລ໌ 30 ມມ ກົງກັບການອອກແບບ.
- LRS-350-5: ປຽບທຽບມັນສຳລັບການໃຊ້ງານກະແສໄຟຟ້າສູງ 5V ທົ່ວໄປທີ່ຂະໜາດ, ວິທີການເຮັດຄວາມເຢັນ ແລະ ລາຍລະອຽດທາງໄຟຟ້າຂອງມັນພໍດີ.
- NEL-300-5: ປຽບທຽບມັນເມື່ອຮູບແບບທີ່ບາງເປັນສິ່ງສຳຄັນ.
ຊຸດທີ່ດີທີ່ສຸດບໍ່ແມ່ນຊຸດທີ່ມີກຳລັງໄຟສູງສຸດໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ເລືອກຮຸ່ນທີ່ຕອບສະໜອງແຮງດັນ, ຜົນຜະລິດທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ຫຼັງຈາກການຫຼຸດລະດັບ, ຄວາມຕ້ອງການດ້ານອິນພຸດ, ຄວາມເລິກຂອງຕູ້, ຂໍ້ຈຳກັດດ້ານສຽງ, ການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ. ເບິ່ງ ຊຸດສະໜອງພະລັງງານ LED ທັງໝົດ ເພື່ອປຽບທຽບຜະລິດຕະພັນໃນປະຈຸບັນ.
ລາຍການກວດສອບການຕິດຕັ້ງສຳລັບພະລັງງານຂອງຕູ້ LED ທີ່ໝັ້ນຄົງ
- ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ລັອກໄຟ AC ກ່ອນການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟ ຫຼື ບໍລິການ.
- ເຊື່ອມຕໍ່ດິນປ້ອງກັນກັບແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ ແລະ ຕູ້ຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນກົດລະບຽບໄຟຟ້າທ້ອງຖິ່ນ.
- ຮັກສາສາຍໄຟ AC ແລະສາຍໄຟ DC ແຮງດັນຕ່ຳແຍກອອກຈາກກັນ ແລະ ຮັກສາໃຫ້ແໜ້ນດ້ວຍກົນຈັກ.
- ໃຊ້ຕົວນຳ, ຂົ້ວຕໍ່, ຟິວ ແລະ ອຸປະກອນປ້ອງກັນສາຂາທີ່ມີຂະໜາດຖືກຕ້ອງ.
- ຮັກສາການແລ່ນກະແສໄຟຟ້າ DC ສູງໃຫ້ສັ້ນ; ໃຊ້ຄວາມຍາວຂອງສາຍໄຟທີ່ສົມດຸນສຳລັບກຸ່ມໂມດູນທີ່ສາມາດປຽບທຽບກັນໄດ້.
- ແຈກຢາຍໂມດູນໃຫ້ເທົ່າທຽມກັນໃນທົ່ວການສະໜອງ ແລະ ຕິດປ້າຍກຸ່ມການໂຫຼດຂອງແຕ່ລະການສະໜອງ.
- ຢ່າສົ່ງຜົນອອກຂະໜານກັນ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າຮຸ່ນ ແລະ ວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟທີ່ແນ່ນອນຮອງຮັບການແບ່ງປັນກະແສໄຟຟ້າ.
- ກວດສອບຂົ້ວກ່ອນທີ່ຈະເປີດຕູ້.
- ວັດແທກແຮງດັນຢູ່ທີ່ໂມດູນທີ່ໄກທີ່ສຸດພາຍໃຕ້ຮູບແບບການທົດສອບທີ່ສະຫວ່າງ, ບໍ່ພຽງແຕ່ຢູ່ທີ່ຂົ້ວສະໜອງເທົ່ານັ້ນ.
- ກວດສອບການເຮັດວຽກຂອງພັດລົມ, ທິດທາງການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດ ແລະ ອຸນຫະພູມຕູ້ຫຼັງຈາກອຸ່ນເຄື່ອງແລ້ວ.
ການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການບໍລິການຄວນປະຕິບັດໂດຍພະນັກງານທີ່ມີຄຸນວຸດທິ. ປະຕິບັດຕາມຄູ່ມືການສະໜອງພະລັງງານ, ເອກະສານໂມດູນ LED ແລະ ລະຫັດໄຟຟ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ອາການທົ່ວໄປ ແລະ ສິ່ງທີ່ຄວນກວດສອບ
| ອາການ | ການກວດສອບທີ່ອາດຈະເປັນໄປໄດ້ |
|---|---|
| ກະພິບ ຫຼື ປ່ຽນສີໃນເນື້ອຫາທີ່ສົດໃສ | ການໂຫຼດເກີນຂອງຜົນຜະລິດ, ແຮງດັນຫຼຸດລົງ, ຂົ້ວຕໍ່ວ່າງ, ສາຍໄຟ DC ຂະໜາດນ້ອຍເກີນໄປ ຫຼື ການແຈກຢາຍການໂຫຼດທີ່ບໍ່ສະເໝີພາບ |
| ກຳລັງຮັບບັດຄືນໃໝ່ | ການຫົດຕົວຂອງລາງລົດໄຟ 5V, ການໂຫຼດຊົ່ວຄາວ, ການຕໍ່ດິນບໍ່ດີ ຫຼື ສາຍໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າຫຼາຍເກີນໄປ |
| ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຮ້ອນ ຫຼື ປິດ | ກະແສລົມອຸດຕັນ, ອຸນຫະພູມອາກາດອ້ອມຂ້າງສູງເກີນໄປ, ການໂຫຼດເກີນ, ພັດລົມລົ້ມເຫຼວ ຫຼື ການຕິດຕັ້ງບໍ່ຖືກຕ້ອງ |
| ບາງໂມດູນມືດມົວກວ່າໂມດູນອື່ນໆ | ສາຍໄຟຍາວ, ຄວາມຕ້ານທານຂອງຕົວນຳບໍ່ເທົ່າກັນ, ການສູນເສຍຕົວເຊື່ອມຕໍ່ ຫຼື ການປັບຜົນຜະລິດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ |
| ເຄື່ອງຕັດໄຟຟ້າ AC ເຮັດວຽກເມື່ອເລີ່ມຕົ້ນ | ກະແສໄຟຟ້າໄຫຼເຂົ້າລວມ, ຄວາມຈຸຂອງສາຂາບໍ່ພຽງພໍ ຫຼື ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງສາຍໄຟ |
ຄໍາຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ
ແຫຼ່ງພະລັງງານ Mean Well ດີສຳລັບຈໍສະແດງຜົນ LED ບໍ?
ແມ່ນແລ້ວ, ເມື່ອຊຸດທີ່ເລືອກກົງກັບແຮງດັນ, ການໂຫຼດ, ຄວາມເຢັນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງຈໍສະແດງຜົນ. MEAN WELL ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນທາງໄຟຟ້າ, ການປ້ອງກັນ ແລະ ການຫຼຸດລະດັບຄວາມຮ້ອນສະເພາະຂອງຮຸ່ນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການປຽບທຽບດ້ານວິສະວະກຳງ່າຍຂຶ້ນ. ຊື່ຍີ່ຫໍ້ຢ່າງດຽວບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນວ່າທຸກຮຸ່ນເໝາະສົມກັບທຸກຕູ້.
ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ LED ຄວນມີຄວາມຈຸສຳຮອງເທົ່າໃດ?
ເປົ້າໝາຍການອອກແບບທົ່ວໄປແມ່ນຫ້ອງລະບາຍອາກາດ 20% ຫາ 30%, ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າການໂຫຼດປະຕິບັດງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງປະມານ 70% ຫາ 80% ຂອງຜົນຜະລິດທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ. ເພີ່ມຂອບເຂດເມື່ອອຸນຫະພູມອາກາດສູງ, ການລະບາຍອາກາດມີຈຳກັດ ຫຼື ການຄາດຄະເນການໂຫຼດບໍ່ແນ່ນອນ, ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳການຫຼຸດລະດັບຂອງແບບຈຳລອງສະເໝີ.
ຈໍສະແດງຜົນ LED ຕ້ອງການແຫຼ່ງພະລັງງານ 5V ຈັກໜ່ວຍ?
ຫານກະແສໄຟຟ້າທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດທີ່ຢັ້ງຢືນແລ້ວຂອງຕູ້ດ້ວຍກະແສໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ໄດ້ຕາມແຜນການຕໍ່ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຟ້າ, ຈາກນັ້ນປັດຂຶ້ນ. ສຳລັບໜ່ວຍ 320W, 5V, ກະແສໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດໄວ້ແມ່ນ 64A; ທີ່ເປົ້າໝາຍ 80%, ໃຫ້ວາງແຜນປະມານ 51.2A ຕໍ່ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຟ້າກ່ອນທີ່ຈະນຳໃຊ້ການຫຼຸດລະດັບຄວາມຮ້ອນເພີ່ມເຕີມ.
ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ແຫຼ່ງພະລັງງານ LED ສອງອັນພ້ອມໆກັນໄດ້ບໍ?
ພຽງແຕ່ເມື່ອຮຸ່ນທີ່ແນ່ນອນ ແລະ ວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກຜູ້ຜະລິດຮອງຮັບການເຮັດວຽກແບບຂະໜານ ຫຼື ການແບ່ງປັນກະແສໄຟຟ້າ. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ໃຫ້ກຳນົດກຸ່ມໂມດູນແຍກຕ່າງຫາກໃຫ້ກັບແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຟ້າແຍກຕ່າງຫາກ. ການເຊື່ອມໂຍງຜົນຜະລິດທີ່ບໍ່ຮອງຮັບໂດຍກົງເຂົ້າກັນສາມາດສ້າງການແບ່ງປັນກະແສໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ເທົ່າທຽມກັນ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວ.
ການສະໜອງ Mean Well ແບບເປີດຂອບສາມາດໃຊ້ຢູ່ນອກເຮືອນໄດ້ບໍ?
ບໍ່ແມ່ນດ້ວຍຕົວມັນເອງ. ການນຳໃຊ້ກາງແຈ້ງຕ້ອງການຕູ້ ຫຼື ຕູ້ປິດທີ່ມີການປ້ອງກັນການເຂົ້າ, ການລະບາຍນ້ຳ, ການລະບາຍອາກາດ ແລະ ການຄວບຄຸມການກັດກ່ອນທີ່ເໝາະສົມ. ການເຄືອບແບບ Conformal ອາດຊ່ວຍປົກປ້ອງແຜງວົງຈອນຈາກຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ແລະ ຝຸ່ນ, ແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ໜ່ວຍໂຄງເປີດກັນນ້ຳໄດ້.
ຄໍາແນະນໍາສຸດທ້າຍ
ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍແຮງດັນຂອງໂມດູນ LED ແລະກະແສໄຟຟ້າໃນກໍລະນີທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ, ເພີ່ມອຸປະກອນເສີມຕູ້ທັງໝົດ, ຮັກສາຂອບເຂດຄວາມຈຸຢ່າງໜ້ອຍ 20% ຫາ 30%, ແລະກວດສອບການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມຮ້ອນ ແລະແຮງດັນຢູ່ທີ່ໂມດູນທີ່ໄກທີ່ສຸດ. ສຳລັບການອອກແບບ 5V ທີ່ກະທັດຮັດທີ່ຕ້ອງການ PFC ທີ່ໃຊ້ງານ, Mean Well RSP-320-5 ແມ່ນຮຸ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການປະເມີນ. ສຳລັບການເລືອກຮຸ່ນ, ຄວາມພ້ອມ ຫຼື ການວາງແຜນພະລັງງານລະດັບຕູ້, ຕິດຕໍ່ທີມງານບັດຄວບຄຸມ LED ພ້ອມກັບແຮງດັນຂອງໂມດູນ, ກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດ, ຂະໜາດຕູ້ ແລະສະພາບແວດລ້ອມການຕິດຕັ້ງ.


