-
Zastosowanie zasilaczy dla zewnętrznych stacji 5G 06/23/2025 00:27:35Sprzęt Elektryczny dla Konsumentów: Zalety Konfigurowalnego Zasilacza w Porównaniu z Wieloma Zasilaczami 06/23/2025 00:11:32Zastosowania funkcji redundancji w zasilaczach wyświetlaczy LED 06/22/2025 23:18:30Funkcja redundancji i zastosowanie w zasilaczach 06/19/2025 01:21:46
Potrzebujesz pomocy?
Ostatnie artykuły
-
Zastosowanie zasilaczy dla zewnętrznych stacji 5G 06/23/2025 00:27:35Sprzęt Elektryczny dla Konsumentów: Zalety Konfigurowalnego Zasilacza w Porównaniu z Wieloma Zasilaczami 06/23/2025 00:11:32Zastosowania funkcji redundancji w zasilaczach wyświetlaczy LED 06/22/2025 23:18:30Funkcja redundancji i zastosowanie w zasilaczach 06/19/2025 01:21:46Zastosowania funkcji redundancji w zasilaczach wyświetlaczy LEDAutor Mateusz Oleszczak 06/22/2025 23:18:30
Wraz z dynamicznym rozwojem technologii wyświetlaczy LED, w ostatnich latach zauważalnie wzrasta udział pełnokolorowych ekranów LED na rynku. Dzięki swojej wysokiej jasności i rozdzielczości zyskują one dużą popularność wśród reklamodawców oraz deweloperów. Wraz ze wzrostem oczekiwań dotyczących jakości obrazu, rośnie zapotrzebowanie na większą przejrzystość i szczegółowość. Z tego powodu wyświetlacze LED o małym pixel pitchu stają się coraz bardziej popularne.
Pełnokolorowe ekrany LED o małym rozstawie pikseli zapewniają lepszą jakość obrazu i filmów nawet na niewielkich powierzchniach. Z tego względu ich zastosowanie stale się rozszerza, szczególnie w wyspecjalizowanych obszarach, takich jak teatry, koncerty, duże występy na żywo czy wideokonferencje (jak przedstawiono na rys. 1). Dodatkowo, cechują się one dużą niezawodnością oraz niskimi kosztami eksploatacyjnymi.
Rys.1 Zastosowanie pełnokolorowego ekranu LED o małym rozstawie pikseli
Obecnie większość ekranów korzysta z jednego źródła zasilania. Awaria takiego zasilacza powoduje natychmiastowe wyłączenie całego ekranu. Wymiana zasilacza w trakcie trwającego wydarzenia może zakłócić jego przebieg. Aby zwiększyć niezawodność, często stosuje się systemy zapasowe zasilania i sygnału w układzie równoległym „1 + 1”.
Poniżej przedstawiono krótki opis takich rozwiązań redundancji:
Tradycyjny sposób łączenia obejmuje podłączenie dwóch lub więcej źródeł zasilania przez diody do wspólnej magistrali wyjściowej (jak na rysunku 2). Każdy zasilacz może działać niezależnie lub jednocześnie z innymi. Jeśli jedno źródło zasilania ulegnie awarii, przepływ prądu na magistrali nie zostanie przerwany dzięki jednokierunkowemu przewodzeniu diod.
Rys.2 System redundancji z diodami połączonymi szeregowo
Nowoczesna konfiguracja układu redundantnego zamiast diod wykorzystuje tranzystory MOSFET (również widoczne na rys. 2). Dzięki bardzo niskiej rezystancji w stanie przewodzenia (rzędu kilku miliomów omów), znacząco zmniejsza się straty mocy. Zastosowanie MOSFET-ów pozwala nie tylko na zwiększenie efektywności energetycznej, lecz także na uproszczenie systemu chłodzenia, co obniża całkowity koszt układu.
Nowa seria zasilaczy LSP-160 firmy MEAN WELL korzysta z MOSFET-ów w miejsce diod, jak w tradycyjnym układzie. Dzięki wbudowanemu układowi scalonemu, zapewnia funkcje redundancji oraz opcjonalne aktywne dzielenie prądu. Charakteryzuje się także kompaktowymi rozmiarami i wysoką sprawnością, co idealnie odpowiada na potrzeby wyświetlaczy LED o małym pixel pitchu i pełnym kolorze.
Dodatkowo, zasilacze z serii LSP-160 posiadają niskoprofilową, częściowo zalewaną obudowę, co minimalizuje ryzyko awarii związanych z warunkami środowiskowymi – takimi jak wilgoć, drgania czy zanieczyszczenia. Seria LSP znajduje zastosowanie m.in. w systemach informacyjnych kolei, inteligentnych urządzeniach miejskich sieci kolejowych oraz tam, gdzie przestrzeń montażowa jest ograniczona.
Rys.3 Redundancja i połączenia równoległe w serii LSP-160
Menu
-
Sterowniki PLC
-
Zasilacze
-
LED - prądowe
- LPC obudowa IP67
- PLD obudowa IP30
- APC budżetowe
- PCD opcja regulacji
- PLM plastikowe
- HLG-C metalowe
- PLM-E plastikowe
- GSC wtyczkowe
- LCM regulacja/DALI
- ELG-C metalowe IP67
- HVG-C metalowe IP67
- HVG wysokie Uwe
- LDH sterownik LED
- XLG - wodoszczelne
- LDC - stałomocowe
- IDLC prądowe
- ODLC prądowe/ DALI
- IDPC prądowe
-
LED - napięciowe
- LPV obudowa IP67
- PLC obudowa IP30
- APV budżetowe
- NPF 3 funkcje ściemniania
- ELN ze ściemnianiem
- PWM ściemnianie/DALI
- LPF 3 ściemniania
- PLN aktywne PFC
- HLN 3 ściemniania
- HSG regulacja prądu
- CEN metalowe IP66
- CLG metalowe IP67
- HLG metalowe IP67
- HEP bezwentylatorowe
- HLP bez obudowy
- HBG okrągłe
- PLP do wbudowania
- ELG metalowe IP67
- IDLV z wyjściem PWM
- ODLV z wyjściem PWM
- IDPV z wyjściem PWM
- SLD LED - SLIM
- Szyna DIN
-
Modułowe
- SP 1-wyjściowe
- TP 3-wyjściowe
- QP 4-wyjściowe
- D 2-wyjściowe
- T 3-wyjściowe
- Q 4-wyjściowe
- RS 1-wyjściowe
- RD 2-wyjściowe
- RT 3-wyjściowe
- RQ 4-wyjściowe
- HSP profil 1U 1-wyj
- HDP profil 1U 2-wyj
- SPV programowalne
- HRP profil 1U 1-wyj
- RSP 1f równoległy
- RST 3f równoległy
- LRS 1-wyjściowe
- SCP buforowe
- AD buforowe
- S 1-wyjściowe
- UHP - do zabudowy
- ERDN - redundantne
- PSPA równoległe
- ENP 1-wyjściowy
- ERPF 1-wyjściowy
- PHP - do zabudowy
- CSP-wysokie napięcie
- LAD - buforowe
- NSP - duża moc
- BIC - dwukierunkowy
- Medyczne
- Bez obudowy
- Wtyczkowe
- Interfejs DALI
- Ładowarki
- Przetwornice DC/AC
- DC/DC: do wlutowania
- DC/DC: do zabudowy
- Szafy Rack 19"
- Przemysłowe ATX
- Akcesoria
- Wycofane
-
LED - prądowe
- Sieci przemysłowe
- Napędy
- Komponenty
- Wyszukiwarka Zasilaczy
Witaj w sklepie, zapraszamy do kontaktu i wsparcia przed zakupem