Add to Cart
24V 120W 5A Controlador LED Tiras de luz LED para interiores Fuente de alimentación LED de caja de luz enterrada
Detalle rápido:
Descripción:
La fuente de alimentación de voltaje constante es un circuito de
alimentación que controla el voltaje de salida a un nivel
constante.Siempre proporciona un voltaje constante
independientemente de la carga y es ampliamente utilizado como
fuente de alimentación para circuitos electrónicos.
Todos estos productos adoptan la tecnología de modulación de ancho
de pulso de alta frecuencia PWM, producción estandarizada madura,
envejecimiento estricto del 100% de la carga, experimentos de
impacto de alto y bajo voltaje y registros de prueba completos para
el desarrollo y la producción del controlador LED a través de un
sistema de control de calidad estricto y altamente responsable.
Actitud, por lo tanto, tenga una retroalimentación de buena calidad
durante la aplicación.
Los tipos de controladores para interiores de 24 V tienen
principalmente muchos modelos: 24 W, 48 W, 50 W, 60 W, 72 W, 100 W,
120 W, 150 W, 240 W, 360 W, 400 W, 500 W, 600 W, 700 W, 800 W, 1000
W, etc. Se utilizan principalmente para tiras de luces LED. ,
módulo, luz de línea, luz de pared, luz subterránea, tubo de
barandilla LED, etc.
Especificaciones:
Serie | Nombre | Controlador LED | |
1 | Información básica | 24V 5A 120W | |
2 | Modelo | S-120W-24V (interior) | |
3 | Material | Aluminio | |
4 | Eficiencia | 85% | |
5 | Entrada nominal | 220 V CA 50/60 Hz | |
6 | Rango de voltaje | 90-250 VCA | |
7 | Tensión de salida | CC24V±5% | |
8 | Corriente de salida | 5A | |
9 | Potencia de salida | 120W | |
10 | Calificación | IP20 | |
12 | Proteger | Escasez/Sobrecarga | |
13 | Dimensión | 19,8*9,8*4,2 CM | |
14 | Peso | 510g |
Avisos:
1. El voltaje de entrada debe estar dentro del rango de voltaje
especificado (por ejemplo: voltaje de entrada 220 V CA).
2. Prohibido su uso en entornos de alta temperatura, el puerto de
alimentación son las rejillas de ventilación térmicas, rango de
viento de 50 CM, no coloque otros objetos, asegúrese de que la
energía tenga un buen entorno de espacio de disipación térmica.
3. Prohibido instalar fuente de alimentación en presencia de
materiales inflamables (como productos de madera, plástico
inflamable, etc), mantenerse alejado de las estaciones de servicio
o donde estén prohibidos los fuegos artificiales.
Lista de modelos relacionados con los controladores LED de 24 V:
Modelo | Voltaje de entrada | Valor de salida | Peso (gramos | Tamaño/mm |
S-24W-24V | 90-250V | 24V 1A 24W | 130 | 85*59*33 |
S-50W-24V | 90-250V | 24V 2.1A 50W | 220 | 110*78*36 |
S-60W-24V | 90-250V | 24V 2.5A 60W | 221 | 110*78*36 |
S-72W-24V | 90-250V | 24V 3A 72W | 337 | 159*98*42 |
S-120W-24V | 90-130 V/170-250 V | 24V 5A 120W | 510 | 198*98*42 |
S-150W-24V | 90-130 V/170-250 V | 24V 6.25A 150W | 530 | 198*98*42 |
S-240W-24V | 90-130 V/170-250 V | 24V 10A 240W | 706 | 198*109*50 |
S-360W-24V | 90-130 V/170-250 V | 24V 15A 360W | 810 | 214*114*50 |
S-400W-24V | 90-130 V/170-250 V | 24V 16.7A 400W | 810 | 214*114*50 |
S-500W-24V | 90-130 V/170-250 V | 24V 21A 500W Aluminio | 935 | 220*114*58 |
S-600W-24V | 170V-250V | 24V 25A 600W Aluminio | 1180 | 200*130*65 |
S-700W-24V | 90-130 V/170-250 V | 24V 29A 700W | 1185 | 200*130*65 |
S-800W-24V | 170V-250V | 24V 33A 800W Aluminio | 1185 | 200*130*65 |
S-1000W-24V | 170V-250V | 24V 41A 1000W | 1202 | 242*125*65 |
Aplicaciones:
Ampliamente utilizado en iluminación LED, pantalla LED, tiras LED,
pantalla publicitaria LED, señal LED, luz nocturna LED, casa de
lámparas LED, decoración LED, luz de pared LED, luz de calle LED,
luz de pared LED, retroiluminación LED, tubo LED, oficinas,
hospital, escuelas, fábricas, plantas, centros comerciales,
supermercados, cocina, gabinete de feria, etc.
Selección de fuente de alimentación conmutada
Fuente de alimentación conmutada en rendimiento antiinterferente de entrada, debido a las características de su propia estructura de circuito (serie multietapa), la interferencia de entrada general, como la sobretensión, es difícil de pasar, en comparación con la fuente de alimentación lineal, la estabilidad del voltaje de salida de este técnico index tiene una mayor ventaja, su estabilidad de voltaje de salida puede alcanzar (0.5~1) %.Como dispositivo integrado de electrónica de potencia, el módulo de potencia de conmutación debe prestar atención a los siguientes puntos en la selección.
3.1 Selección de corriente de salida
Debido a la alta eficiencia de la fuente de alimentación conmutada, generalmente puede alcanzar más del 80%, por lo que en la selección de la corriente de salida, el usuario debe medir o calcular con precisión la corriente de absorción máxima del equipo eléctrico, para que la fuente de alimentación conmutada seleccionada tenga una relación de alto rendimiento, generalmente fórmula de cálculo de salida ------- Is = KIf
Is - corriente nominal de salida de la fuente de alimentación conmutada;
Si - la corriente máxima de absorción del equipo eléctrico;
Coeficiente de margen K, generalmente 1,5 ~ 1,8;
3.2 puesta a tierra
La fuente de alimentación conmutada producirá más interferencia que la fuente de alimentación lineal, y los equipos eléctricos sensibles a la interferencia de modo común deben tomar medidas de protección y conexión a tierra.De acuerdo con las restricciones de EMC, como ICE1000, EN61000 y FCC, la fuente de alimentación conmutada debe tomar medidas de EMC, por lo que la fuente de alimentación conmutada debe estar equipada con un filtro EMC.
3.3 Circuito de protección
La fuente de alimentación conmutada en el diseño debe tener sobrecorriente, sobrecalentamiento, cortocircuito y otras funciones de protección, por lo que se debe preferir su diseño para elegir el módulo de fuente de alimentación conmutada con funciones de protección, y los parámetros técnicos de su circuito de protección deben coincidir con las características de trabajo del equipo eléctrico, con el fin de evitar el daño al equipo eléctrico o cambiar la fuente de alimentación.
Métodos de prueba para cambiar la fuente de alimentacióny
1. prueba de voltaje de resistencia
Definición: soportar el valor efectivo de CA entre terminales especificados como I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG, generalmente se permite que la corriente de fuga sea de 10 MA y el tiempo de 1 min.
1.2 Condiciones de prueba: Ta: 25 grados Celsius;HR: humedad interior.
1.3 Circuito de prueba:
1.4 Descripción:
1.4.1 La prueba de voltaje es principalmente para evitar daños eléctricos, a través de la cadena de entrada de alto voltaje, que afecta la seguridad de los usuarios.
1.4.2 Durante la prueba, el voltaje debe aumentarse de 0 V y alcanzar el punto más alto en 1 minuto.
1.4.3 Preste atención a la configuración del temporizador del probador durante la descarga y vuelva a cambiar el voltaje a 0 V antes de apagarlo.
1.4.4 Durante la prueba de certificación de seguridad, el transformador se medirá por separado.La temperatura será de 25 grados Celsius, HR: 95 grados Celsius, 48HR, y el transformador primario/secundario y primario/CORE se probará más tarde.
1.4.5 El tiempo de prueba de la línea de producción es de 1 segundo.
2. Prueba de ruido ondulado (voltaje de ruido ondulado)
2.1 Definición:
Valor máximo (PP) o efectivo del componente de voltaje de CA superpuesto sobre el voltaje de salida de CC.
2.2 Condiciones de prueba:
I/P: Nominal
O/P: carga completa
Ta: 25 ℃
2.3 Circuito de prueba:
2.4 Prueba de forma de onda:
2.5 Descripción:
2.5.1 Cuanto más corta sea la línea GND del osciloscopio, mejor.La línea de prueba debe estar lejos del PUS.
2.5.2 Uso de una sonda 1:1.
2.5.3 El ancho de banda del osciloscopio generalmente se establece en 20 MHz, pero es mejor configurar el ancho de banda al máximo para el ruido de ondulación de los productos de red actuales.
2.5.4 El ruido y el uso del instrumento, el entorno es muy diferente, por lo que la prueba debe indicar la ubicación de la prueba.
2.5.5 El ruido de ondulación de prueba no debe exceder el valor de especificación original +1% Vo.
3. Prueba de corriente de fuga.
3.1 Definición:
Ingrese la corriente que fluye entre el chasis (el chasis debe estar conectado a tierra).
3.2 Condiciones de prueba:
I/P: Vin Max) x 1.06 (TUV) / 60 hz
Vin máx. (UL1012)/60 Hz
O/P: sin carga/carga completa
Ta: 25 ℃
3.3 Circuito de prueba:
3.4 Descripción:
3.4.1 Es necesario medir tanto L como N.
3.4.2 El valor UL1012 R es 1K5 y el valor TUV R es 2K/0.15uf
3.4.3 Corriente de fuga Especificaciones TUV: 3. 5 ma, UL1012:5 ma.