Светодиодная лента DreamLed 60 в качестве основного освещения.
Каталог
- Светодиодная лента
- Источники питания
- Управление светом
- Алюминиевый профиль
- Светильники
Новости
- Новинки от Arlight
- Проекты
- Статьи
- PDF каталоги.
| |||||||||||||||||
Для нормального отображения числа вводите через точку, а не запятую (например 4.8 или 9.6 или 14.4) Подставьте вместо — 0 — необходимые данные.
| |||||||||||||||||
Для продолжительного срока службы светодиодной ленты необходимо хорошее питание. На рынке представлено много образцов блоков питания как надежных, так и не очень.
фото 2. Качественный блок питания Mean Weel
Поскольку расчет мощности блока питания не зависит от фирмы изготовителя ,то перейдем к основной теме. Так вот ,что бы лента нормально светилась , а блок питания не перегревался , при расчете источника питания светодиодной ленты используется коэффициент запаса по мощности. Я обычно использую коэффициент 1,20 — 1,25 , то есть к суммарной мощности светодиодной ленты добавляю 20-25% и получаю расчетную мощность блока питания.
Для понимания приведу пример: Допустим у нас есть 5м/п ленты. Один метр светодиодной ленты потребляет мощность — 3,5 w (написано на упаковке) Для получения мощности без коэффициента — умножаем 5м х 3,5w =17,5 w Для получения мощности, при которой наш блок питания будет работать нормально — умножаем 17,5 w х на коэф. 1,25 = 21,87 ватт Минимальная мощность блока питания равна — 21,87 W В результате умножения мы выяснили минимальную мощность блока питания для нашего 5 метрового отрезка светодиодной ленты. Далее остается подобрать блок питания по напряжению 12 или 24 вольта , в зависимости от типа вашей ленты и мощностью не менее 21,87 ватт. Наиболее близкий к нашим параметрам блок питания Mean Well LPV-35 ватт. Если мощность блока питания оказывается очень большой , то есть смысл разбить длину нашей ленты на отрезки и использовать маломощные источники питания. Только при таком расчете мощности блока питания ваша светодиодная подсветка будет радовать вас не один год!
|
Калькуляторы
Онлайн
Калькулятор ИВЭПР
Онлайн
Калькулятор подбора шкафов управления и автоматизации
Калькулятор служит для подбора шкафов управления (ШУН/В, ШУЗ) в зависимости от нагрузки (тип, мощность, ток), а также выбранных опций (производителя силовой части, степени защиты корпуса, наличия устройств плавного пуска или частотного преобразователя).
Оффлайн
Калькулятор расчета АЛС RUBEZH R3
Калькулятор предназначен для расчета тока в адресной линии связи и определения допустимой длины кабеля для корректной работы всей адресной линии связи системы на «протокол R3»
Оффлайн
Калькулятор расчета АЛС GLOBAL RUBEZH
Калькулятор предназначен для расчета тока в адресной линии связи и определения допустимой длины кабеля для корректной работы всей адресной линии связи «СПЗ «GLOBAL»
Онлайн
Калькулятор оборудования SONAR RUBEZH
Калькулятор подбирает центральное оборудование системы оповещения, в зависимости от требуемого функционала и мощности зон оповещения.
Оффлайн
Калькулятор объёма горючей массы
Калькулятор позволяет рассчитать объём горючей массы кабельной линии для принятия решения о защите автоматическими установками ПС или ПТ пространств за фальшпотолками и фальшполами.
Оффлайн
Калькулятор падения напряжения
Калькулятор предназначен для расчёта падения напряжения в кабельных линиях подсистем питания и линиях систем оповещения с рабочим напряжением 12/24В.
Онлайн
Калькулятор архива видеонаблюдения
Калькулятор определяет требуемый объем дискового пространства в зависимости от необходимой глубины архива и параметров записи системы видеонаблюдения.
Онлайн
Калькулятор зон действия видеонаблюдения
Калькулятор служит для определения максимального расстояния до обнаружения, распознавания, идентификации объектов в системах видеонаблюдения.
Калькулятор бестрансформаторного источника питания
Калькулятор бестрансформаторного источника питанияЭлектроника
Btrieve
Мотоциклы
Программное обеспечение
Вычислитель бестрансформаторного источника питания
Этот инструмент рассчитывает выходные параметры бестрансформаторного источник питания, в котором конденсатор используется для снижения напряжения. Формулы и информация взята из примечания к применению Microchip AN954, написанного Рестон Кондит.
Конденсатор C1 должен быть конденсатором типа X2.
Внимание! Бестрансформаторные источники питания не обеспечивают изоляцию от от сети и очень опасны. Вы должны использовать разделительный трансформатор всякий раз, когда вы хотите подключить что-либо, например, осциллограф, DVM или любой другой внешнее оборудование к цепи. Даже при высоком уровне изолирующего трансформатора напряжение присутствует, будьте очень осторожны.
Copyright © Madis Kaal 2000- |
Калькулятор мощности резистора
Создано Mehjabin Abdurrazaque и Wojciech Sas, PhD
Отзыв от Rijk de Wet
Калькулятор мощности резистора Omni позволяет вычислить сколько электроэнергии поглощает и рассеивает резистор в виде тепла или света . В этой статье также объясняется:
- Как определить мощность резистора;
- Вывод формулы электрической мощности резистора; и
- Как найти мощность, рассеиваемую резистором.
Наш инструмент пригодится в нескольких случаях. Вы можете определить неизвестных переменных среди сопротивления, мощности, напряжения и тока по любым двум из этих переменных!
Кроме того, вы можете использовать этот калькулятор мощности резистора, чтобы найти рассеиваемую мощность на каждый резистор в параллельной цепи или последовательной цепи , состоящей из до десяти резисторов ! Эта часть нашего инструмента также функционирует как калькулятор параллельного/последовательного сопротивления, калькулятор делителя напряжения и калькулятор делителя тока. Так почему бы не попробовать?
Как определить мощность резистора?
Мы не можем определить мощность резистора по его цветовому коду (узнайте, как рассчитать его с помощью нашего калькулятора цветового кода резистора!), но здесь нам может помочь его размер. Размер резистора зависит от его мощности или номинальной мощности.
Например, номинальная мощность наименьшего резистора из углеродного состава составляет 1/8 Вт1/8\ \mathrm{Вт}1/8 Вт, а самый большой резистор из сплава имеет номинальную мощность 5 Вт5\ \mathrm{Вт}. 5 Вт. Толстопленочный чип-резистор размером 20×10 мм20 \× 10\ \mathrm{мм}20×10 мм имеет номинальную мощность 1/20 Вт1/20\ \mathrm{Вт}1/20 Вт, тогда как 250×120 мм 250 \× 120\ \mathrm{мм}250×120 мм толстопленочного чип-резистора номинальная мощность составляет 1 Вт1\ \mathrm{Вт}1 Вт.
Какова формула электрической мощности?
Мы знаем, что электричество это поток электронов . Разность потенциалов VVV — это количество работы, выполненной на единицу заряда для перемещения пробного заряда из точки A в точку B без изменения его кинетической энергии . Общая работа, совершаемая при прохождении электронов через резистор, равна:
W=Q⋅VW = Q \cdot VW=Q⋅V
где:
- WWW — общая работа сделано;
- QQQ — суммарный заряд электронов, прошедших через резистор за заданный промежуток времени; и
- ВВВ — разность потенциалов на резисторе: вы можете рассчитать ее с помощью нашего калькулятора падения напряжения.
Мы знаем, что ток III представляет собой общий заряд, протекающий за период времени ΔtΔtΔt:
I=QΔtI = \frac{Q}{Δt}I=ΔtQ
Таким образом, мы можем переписать проделанную работу как:
W=(I⋅Δt)⋅VW = \left(I \cdot Δt\right) \cdot VW=(I⋅Δt)⋅V 92}{Р} \\ \end{split}P=I2⋅R=RV2
Итак, мы знаем, какова формула для электрической мощности, и мы изучили всю теорию расчета мощности, рассеиваемой резистором. Попробуем применить эти знания на практике!
Как пользоваться калькулятором мощности резистора?
Предположим, у нас есть следующая проблема:
❓ Три резистора 20 Ом20\ \mathrm{Ом}20 Ом, 30 Ом30\ \mathrm{Ом}30 Ом и 50 Ом50\ \mathrm{Ом}50 Ом подключен в серии через батарею 125 V125\\mathrm{V}125 В. Определить общая мощность рассеиваемая резисторами.
Давайте посмотрим, как использовать калькулятор мощности резистора для решения этой задачи:
Выберите соответствующие единицы для каждой величины. Единицами сопротивления, тока, напряжения и мощности являются ом (Ω\mathrm{Ω}Ω), ампер (A\mathrm{A}A), вольт (V\mathrm{V}V) и ватт (W\ mathrm{W}W) соответственно по умолчанию.
Определите переменные, указанные в вопросе — в приведенном выше вопросе заданными величинами являются сопротивление и напряжение.
Введите 100 Ω100\ \mathrm{Ω}100 Ω (эквивалентное сопротивление) в поле ввода сопротивления.
Введите 125 V125\ \mathrm{V}125 В в поле ввода для напряжения.
Вот оно! Наш калькулятор мощности резистора отображает как ток, протекающий через резистор (1,25 A1,25\\mathrm{A}1,25 A), так и мощность, рассеиваемую резистором (156,25 Вт 156,25\\mathrm{Вт}156,25 Вт).
Как использовать калькулятор мощности резистора для цепей с несколькими резисторами
Для использования калькулятора мощности резистора для цепей с несколькими резисторами :
- Выберите тип цепи из раскрывающегося списка
Тип цепи
. - Выберите известный параметр между током и напряжением источника питания из выпадающего списка для
Мой источник питания имеет константу
. Введите известное значение параметра в следующей строке. - Старт ввод сопротивления резисторов из
Резистор 1
(R1R_1R1). Каждый раз, когда вы вводите значение сопротивления, появляется новая строка для добавления следующего сопротивления. Вы можете добавить до десяти резисторов.
Полегче! Наш калькулятор мощности резистора отображает эквивалентное сопротивление , ток через каждый резистор, падение напряжения на каждом резисторе и мощность , рассеиваемую на каждом резисторе !
Подходит ли этот калькулятор мощности резистора для резисторов в цепях переменного тока?
В нашем калькуляторе используется уравнение для мощности в цепи постоянного тока для определения мощности, потребляемой резистором, которая определяется как P=V⋅IP = V\cdot IP=V⋅I. Средняя мощность цепи переменного тока является произведением среднеквадратичных (RMS) значений напряжения и тока от источника питания, а также коэффициента мощности:
P=VRMS⋅IRMS⋅PFP = V_{ \rm RMS} \cdot I _{\rm RMS} \cdot \text{PF}P=VRMS⋅IRMS⋅PF
Здесь VRMSV _{\mathrm{RMS}}VRMS и IRMSI_{\mathrm{RMS} }IRMS обозначают среднеквадратичные значения напряжения и тока. PF\text{PF}PF — коэффициент мощности цепи.
Среднеквадратичные значения напряжения и тока эквивалентны постоянному напряжению и току соответственно: если вы запутались, наш калькулятор среднеквадратичного напряжения поможет вам! Для чисто резистивной цепи (цепь, которая содержит только резисторы и не содержит конденсаторов или катушек индуктивности, или цепь, в которой только резисторы рассеивают всю мощность цепи) коэффициент мощности будет равен 1.
Следовательно, мощность , рассеиваемая резистор в цепи переменного тока без конденсаторов и катушек индуктивности равно P=VRMS⋅IRMSP = V_{\mathrm{RMS}} \cdot I _{\mathrm{RMS}}P=VRMS⋅IRMS. Это означает, что вы можете использовать наш инструмент для расчета мощности, рассеиваемой резистором в цепи переменного тока, но только если он чисто резистивный.
Часто задаваемые вопросы
Как резистор влияет на электрическую цепь?
Резисторы замедляют поток электронов в его цепи, а уменьшают общий ток в его цепи. Высокое сродство атомов резистора к электрону заставляет электроны в резисторе замедляться. Эти электроны оказывают отталкивающую силу на электроны, удаляющиеся от отрицательного полюса батареи, замедляя их. Электроны между резистором и положительной клеммой не испытывают сильного отталкивания от электронов вблизи отрицательной клеммы и в резисторе и, следовательно, не ускоряются.
Может ли резистор подавать питание?
№ . Процесс подачи электроэнергии включает преобразование других форм энергии в электрическую энергию. Резисторы преобразуют электрическую энергию в тепловую. Итак, резистор не может подавать питание в цепь, а вместо этого поглощает и рассеивает мощность .
Как найти мощность, рассеиваемую резистором 10 Ом, подключенным параллельно резистору 5 Ом мощностью 40 Вт?
При параллельном соединении резисторов напряжение на каждом резисторе одинаковое .
Найдите напряжение (В) на резисторе R 1 номинальной мощности P 1 по формуле:
В = √(P 1 × R 1 )
Рассчитайте мощность, рассеиваемую вторым резистором (R 2 ), P 2 = V 2 /R 2 .
Общее напряжение равно 14,14 В, поэтому результирующая мощность равна 20 Вт .
Как определить, какой резистор рассеивает наибольшую мощность в цепи?
Компонент с наибольшим сопротивлением рассеивает наибольшую мощность в последовательной цепи . В последовательной цепи через все резисторы протекает одинаковый ток, а мощность равна произведению квадрата тока на сопротивление: I 2 R .
В параллельной цепи компонент с наименьшим сопротивлением рассеивает наибольшую мощность в параллельной цепи , так как напряжение на резисторах остается неизменным, а мощность является произведением напряжения и тока ( В×I ).
Для чего используются силовые резисторы?
Мощные резисторы используются для рассеивания больших объемов энергии в виде тепла , так как их сопротивление существенно не изменяется при повышении температуры.
Мехджабин Абдурразак и Войцех Сас, доктор философии
Цепь с одним резистором
Сопротивление (R)
Ток (I)
Напряжение (В)
Мощность (П)
Цепь с несколькими резисторами
Тип цепи
Мой блок питания имеет константу
…
Ваш комментарий будет первым