LED电源功率计算

LED电源功率计算
1、点间距计算方法:每个像素点到每一个相邻像素点之间的中心距离;每个像素点可以是一颗LED 灯[如:PH10(1R)]、两颗LED灯 [如:PH16(2R)]、三颗led灯[如:PH16(2R1G1B)],P16的点间距为:16MM; P20的点间距为:20MM; P12的点间距为:12MM...
2、长度和高度计算方法:点间距×点数=长/高
如:PH16长度=16点×1.6㎝=25.6㎝高度=8点×1.6㎝=12.8㎝
PH10长度=32点×1.0㎝=32㎝高度=16点×1.0㎝=16㎝
3、屏体使用模组数计算方法:总面积÷模组长度÷模组高度=使用模组数
如:10个平方的PH16户外单色led显示屏使用模组数等于:
10平方米÷0.256米÷0.128米=305.17678≈305个
更加精确的计算方法:长度使用模组数×高度使用模组数=使用模组总数
如:长5米、高2米的PH16单色led显示屏使用模组数:
长使用模组数=5米÷0.256米=19.53125≈20个
高使用模组数=2米÷0.128米=15.625≈16个
使用模组总数目=20个×16个=320个
4.LED显示屏可视距离的计算方法:
RGB颜色混合距离三色混合成为单一颜色的距离:LED全彩屏视距=像素点间距(mm)×500/1000
最小的观看距离能显示平滑图像的距离:LED显示屏可视距离=像素点间距(mm) ×1000/1000
最合适的观看距离观看者能看到高度清晰画面的距离:LED显示屏最佳视距=像素点间距(mm)
×3000/1000
最远的观看距离:LED显示屏最远视距=屏幕高度(米)×30(倍)
5.LED显示屏扫描方式计算方法:
扫描方式:在一定的显示区域内,同时点亮的行数与整个区域行数的比例。

室内单双色一般为1/16扫描,
室内全彩一般是1/8 扫描,
室外单双色一般是1/4扫描,
室外全彩一般是静态扫描。

目前市场上LED显示屏的驱动方式有静态扫描和动态扫描两种,静态扫描又分为静态实像素和静态虚拟,动态扫描也分为动态实像和动态虚拟;驱动器件一般用国产HC595,台湾MBI5026,日本东芝
TB62726,一般有 1/2 扫,1/4扫,1/8扫,1/16扫。

举列说明:一个常用的全彩模组像素为 16*8 (2R1G1B),如果用MBI5026 驱动,模组总共使用的是:16*8*(2+1+1)=512 ,MBI5026 为 16位芯片,512/16=32
(1)如果用32 个MBI5026芯片,是静态虚拟
(2)如果用16个MBI5026芯片,是动态1/2扫虚拟
(3)如果用8个MBI5026芯片,是动态 1/4扫虚拟
如果板子上两个红灯串连
(4)用24个MBI5026芯片,是静态实像素
(5)用12个MBI5026芯片,是动态1/2扫实像素
(6)用6个MBI5026芯片,是动态1/4扫实像素
在LED单元板,扫描方式有1/16,1/8,1/4,1/2,静态。

如果区分呢?
一个最简单的办法就是数一下单元板的LED的数目和74HC595的数量。

计算方法:LED的数目除以74HC595的数目再除以8 =几分之一扫描
实像素与虚拟是相对应的:简单来说,
实像素屏就是指构成显示屏的红绿蓝三种发光管中的每一种发光管最终只参与一个像素的成像使用,
以获得足够的亮度。

虚拟像素是利用软件算法控制每种颜色的发光管最终参与到多个相邻像素的成像当中,从而使得用较少的灯管实现较大的分辨率,能够使显示分辨率提高四倍。

6.LED显示屏电源个数计算方法:
(电源是30A和40A;单色是8块单元板1个40A的电源,双色是6块单元板1个电源;如果全彩的单元板就好按全亮时的最大功率来算)
a.一个电源能带几张单元板的个数=电源的电压*电源的电流/单元板的横向像素点数/单元板的纵向像素点数/0.1/2 例如:半户外P10:5V40A的电源可带:5*40/(32*16*0.1/0.5)=7.8 取大8个;
b.根据屏体总功率求出所需电源个数=平均总功率/一个电源的功率(电源电压*电源电流)例如:一个条屏的长用12个P10模组,高用3个P10模组总共:36个模组那么所需电源个数
=32*16*0.1*36*0.5/5/40=4.6 取大(5个电源)
7.LED显示屏功率计算方法:
功率的公式是P=UI
P代表功率,U代表电压,I代表电流,通常我们所用的电源电压是5V,电源是30A和40A;单色是8块单元板1个40A的电源,双色是6块单元板1个电源;户外屏的功率参照网站上“产品参数”里,那边都很明确的,下面将举1个例子。

某单位要做9个平方米的户内5.0双色的电子屏,计算最大需要多少功率。

先要算出40A的电源个数=9(0.244*0.488)/6=12.5=13只电源(要整数,以大为标准)那么很简单,最大功率P=13只*40A*5V=2600W。

单灯的功率=一颗灯功率5V*20mA=0.1W
LED显示屏单元板的功率=单灯的功率*分辨率(横向像素点数*纵向像素点数)/2
屏体的最大功率=屏体的分辨率*每分辨率灯数*0.1
屏体的平均功率=屏体的分辨率*每分辨率灯数*0.1/2
屏体的实际功率=屏体的分辨率*每分辨率灯数*0.1/扫描数(4扫,2扫,16扫,8扫,静态)
8.LED显示屏亮度计算方法:
亮度:屏体整体亮度由单颗灯的亮度整合起来,举例如下:3906点的P16户外全彩屏2R1PG1B(1/4扫描),大连路美管芯,其中红管发光亮度为800mcd,绿管发光亮度为2300mcd,蓝管发光亮度为350mcd,由此可计算一个平方理论亮度为(800*2+2300+350)*3906/1000/4=4150cd
在明确亮度及点密度的要求条件下,如何计算机单管的亮度?
计算方法如下:(以两红、一绿、一蓝为例)
红色LED 灯亮度:亮度(CD)/M2÷点数/M2×0.3÷2
绿色LED 灯亮度:亮度(CD)/M2÷点数/M2×0.6
蓝色LED 灯亮度:亮度(CD)/M2÷点数/M2×0.1
例如:每平米2500 点密度,2R1G1B,每平米亮度要求为5000 CD/M2,则:
红色LED 灯亮度为:5000÷2500×0.3÷2=0.3
绿色LED 灯亮度为:5000÷2500×0.6÷2=1.2
蓝色LED 灯亮度为:5000÷2500×0.1=0.2
每像素点的亮度为:0.3×2+1.2+0.2=2.0 CD
9.LED显示屏分辨率的计算方法:
LED显示屏每平方分辨率=1/像素间距(单位化为M)/像素间距(单位化为M)例如:P16 每平方分辨率=1/0.016/0.016=3906 DOT(点)
10.LED显示屏的视角要根据选用的LED灯珠而定:
如室内表贴灯:SMD0603/0805 :H:160度 V:120度
SMD3528 视角:H:140度 V:120度
室外插灯DIP:dip346/546 : H:110度 V:50度
LED各发光管波长范围:
红色: 625-630nm
黄绿色: 568-572nm
纯绿色: 520-530nm
蓝色: 460-470nm
黄色: 585-590nm
一般亮度要求如下:
(1)室内:>800CD/M2
(2)半室内:>2000CD/M2
(3)户外(坐南朝北):>4000CD/M2
(4)户外(坐北朝南):>8000CD/M2
红绿蓝在白色构成方面有什么样的亮度要求?
红、绿、蓝在白色的成色方面贡献是不一样的。

其根本原因是由于人类眼睛的视网膜对于不同波长的光感觉不同而造成的。

经过大量的实验检验得到以下大约比例,供参
考设计:
简单红绿蓝亮度比为:3:6:1
精确红绿蓝亮度比为:3.0:5.9:1.1
显示屏一般的长宽比例是多少?
图文屏:根据显示的内容确定;
视频屏:一般为4:3 或接近4:3;理想的比例为16:9。

显示屏的安装要求?
供电要求:供电接线点应在屏体尺寸之内
220V 市电供电,火线零线接地线;
380V 市电供电,三火线一零线接地线;
千瓦以上显示屏应加降压启动设备。

通讯要求:通讯距离是以通讯线长为定义。

要以所安装显示屏的型号所用通讯线长度标准来安装通讯线。

通讯线禁止与电源线在同一线管内走线。

安装要求:显示屏安装左右水平,不准许后倾
吊装要加装上下调节杆
壁挂安装前要装前倾脱落钩
落地安装要加定位支撑螺栓。

在LED行业中,点数(即像素点)与点间距对应关系如下:
PH4=62500点 PH4.7=44300点
PH6=27800点 PH8 =15625点
PH10=10000点 PH11.5=7500点
PH12=6400点 PH12.5=6400点
PH16=3906点 PH20=2500点
PH25=1600点 PH31.25=1024点
PH37.5=711点 PH40=625点
PH45=495点 P50=400点。

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LED的基本特性及功率计算

LED的基本特性及功率计算

1.光电特性LED在其电流极限参数范围内流过LED的电流越大,它的发光亮度越高.即LED的亮度与通过LED的电流成正比.但绿光和蓝光及白光在大电流情况下会出现饱和现象,不仅发光效率大幅降低,而且使用寿命也会缩短.2.光学特性LED按颜色分有红、橙、黄、绿、蓝、紫、白等多种颜色.按亮度分有普亮、高亮、超高亮等,同种芯片在不同的封装方式下,它的亮度也不相同.按人的视觉可分为可见光和不可见光.按发光颜色的多少可分为单色、双色、七彩等多种类型.色彩的纯度不同价格相差很大,现行的纯白色LED价格特贵.同时发光视角不同,光效亦不同,使用时特需注意.3.常见的LED电性能参数(1)LED正向电压不同颜色的LED在额定的正向电流条件下,有着各自不同的正向压降值,红、$:1.8~2.5V之间,绿色和蓝色:2.7~4.0V之间.对于同种颜色的LED,其正向压降和光强也不是完全一致的.如下:LED型号:54HCA发光颜色外观颜色波长λD(nm)正向电压VF亮度Iv(mcd)IF=20mAMin.Max.红色水透明645~6601.82.550~300黄绿色水透明570~5751.82.550~300$水透明585~5901.82.5500~5000蓝色水透明455~4752.74.0500~7000绿色水透明515~5352.74.02000~10000蓝绿色水透明490~5152.74.02000~10000白色水透明-2.74.03000~15000在同一电路中应该尽量使用在额定电流条件下正向压降值相同、光强范围小的LED.只有这样才能保证LED的发光效果一致.其具体的电性参数可依各封装厂每包装提供的产品分光参数标签值.(有些公司每批分选都不一致)(2)LED的额定工作电流LED的额定电流各不相同,普通的LED电流一般为20mA,大功率的LED电流一般为40mA或350mA不等.具体要按各封装厂提供的电流参数值.一般LED在反向电压:VR=5V的条件下,反向电流:IR≤10μA.(3)LED的功率LED功率的大小也各不相同,有70mW、100mW、1W、2W、3W、5W等,所以必须根据所选择的LED,设计合理的使用电路和配置合适的LED数量,使其完全满足LED电源的额定值,如果设计的电路使每个LED分担电压或电流过高就会严重影响LED的使用寿命甚至烧毁LED,如果分担的电压或电流过低则激发的LED光强不够,就不能充分发挥LED应有的效果,达不到我们所期望的目的.4.温度特性(1)LED的焊接温度应在250℃以下,焊接时间控制在3~5S之间.要注意避免LED温度过高从而使芯片受损.(2)LED的亮度输出与温度成反比,温度不仅影响LED的亮度,也影响它的寿命.使用中尽量减少电路发热,并做一定的散热处理.5.防静电特性LED装配过程中必须加强防静电措施,因为操作过程和人体本身都会产生静电,对于双电极的LED最易被静电反向击穿,从而严重影响LED的使用寿命甚至使其完全报废.如防静电环境不是非常完善,可以给LED使用者增加防静电腕带,设置良好的防静电接地系统,离子风机等设备.6 LED连接电路的常见形式1.串联:这种电路需要电源提供较高的电压.V总=各LED的VF之和=VF1+VF2+VF3+VF4------+VFNI总=单颗LED的IF值2.并联:这种电路需要电源能提供较高的电流.V总=单颗LED的VF值I总=各LED的IF之和=IF1+IF2+IF3+IF4------+IFN3.串联/并联组合a、在实际运用中,负载常采用通过串并联形成的LED阵列;b、将LED连接成串联/并联组合的形式,可大幅减低因少数LED的VF不一致造成的影响;c、阵列形式或LED个数变化,限流电阻也应相应变化.d、串联/并联组合的形式会使输出电流随输入电压和环境温度等因素而发生的变化更加显著;4.为了能有效控制电路中的电流,须在电路中配置适当的限流电阻.R=(V输入电压-VLED总电压)/I(流过限流电阻的电流)限流电阻的作用主要是控制LED的电流,使电压更平滑,并使各并联支路的亮度更均匀.限流电阻阻值大效果较好,但是限流电阻的取值也不能太大,否则会增加电能的损耗及元件温度升高.电源的分类及特性1、按驱动方式可分为两大类:(1)恒流式:a、恒流驱动电路输出的电流是恒定的,而输出的直流电压却随着负载阻值的大小不同在一定范围内变化,负载阻值小,输出电压就低,负载阻值越大,输出电压也就越高;b、恒流电路不怕负载短路,但严禁负载完全开路.c、恒流驱动电路驱动LED是较为理想的,但相对而言价格较高.d、应注意所使用最大承受电流及电压值,它限制了LED的使用数量;(2)稳压式:a、当稳压电路中的各项参数确定以后,输出的电压是固定的,而输出的电流却随着负载的增减而变化;b、稳压电路不怕负载开路,但严禁负载完全短路.c、以稳压驱动电路驱动LED,每串需要加上合适的电阻方可使每串LED显示亮度平均;d、亮度会受整流而来的电压变化影响.2、按电路结构方式分类(1)电阻、电容降压方式:通过电容降压,在闪动使用时,由于充放电的作用,通过LED的瞬间电流极大,容易损坏芯片.易受电网电压波动的影响,电源效率低、可靠性低.(2)电阻降压方式:通过电阻降压,受电网电压变化的干扰较大,不容易做成稳压电源,降压电阻要消耗很大部分的能量,所以这种供电方式电源效率很低,而且系统的可靠也较低.(3)常规变压器降压方式:电源体积小、重量偏重、电源效率也很低、一般只有45%~60%,所以一般很少用,可靠性不高.(4)电子变压器降压方式:电源效率较低,电压范围也不宽,一般180~240V,波纹干扰大.(5)RCC降压方式开关电源:稳压范围比较宽、电源效率比较高,一般可以做到70%~80%,应用也较广.由于这种控制方式的振荡频率是不连续,开关频率不容易控制,负载电压波纹系数也比较大,异常负载适应性差.(6)PWM控制方式开关电源:主要由四部分组成,输入整流滤波部分、输出整流滤波部分、PWM稳压控制部分、开关能量转换部分.PWM开关稳压的基本工作原理就是在输入电压、内部参数及外接负载变化的情况下,控制电路通过被控制信号与基准信号的差值进行闭环反馈,调节主电路开关器件导通的脉冲宽度,使得开关电源的输出电压或电流稳定(即相应稳压电源或恒流电源).电源效率极高,一般可以做到80%~90%,输出电压、电流稳定.一般这种电路都有完善的保护措施,属高可靠性电源.7、工程中的简易计算方法1.由已知电源功率计算LED的数量(即取所得数据的整数)(7-1)例:额定输出功率为10W电源,使用额定的正向电流20mA,耗散功率为70mW条件下可配置多少个LED?依以上公式(即取所得数据的整数)2.对于恒压驱动方式:由已知的输出电源电压计算每支路串联LED数量及并联支路数(1)计算每条支路的LED个数公式:(最大值)(2)计算并联支路数公式:注:VLED值依不同发光颜色各有不同,用稳压电源驱动LED时,为了控制电流,通常需要串联电阻器.例:一个额定输出电压为DC24V,功率为10W电源,使用额定正向电流20mA,耗散功率为70mW额定的正向电压为1.8V.可配置多少个LED呢?依以上公式可以得出(即取所得数据的整数)即可以带10组支路,每支路14个LED串联构成的电路,共140个LED.3.对于恒流驱动方式:由已知的电源输出电流及LED的电流值计算出并联支路数及每支路数量(1)计算并联的支路数公式:(最小值)(2)计算支路串接LED个数:注:其中n按(7-1)计算例:一个额定输出电流为DC0.35A,额定功率为10W电源,驱动耗散功率为70mW,正向电流为0.02A的LE D,可怎样配置?依以上公式可以得出并联支数路:(即取所得数据的整数)每支路串接数:个数,即可以带17组,每组8个LED串接,共136个LED.4.线路损耗及线路压降的计算P电线=IRV电线=IRR电线=σ(备注:L为电线长度;S为电线横截面积;σ为电线电导率)也可以查电工手册.例:用长度为10米(正、负极电线各5米),24AWG的铜芯电线,通过电流为2A,其损耗的功率及线路压降为多少?查电工手册可知:R电线=0.737WV电线=2×0.737=1.474VP电线=2×0.737=2.948W从以上计算可以看出,线路电流较大时,要注意选择合适的导线截面,否则线路损耗及线路压降是相当大的.我们只有完全了解LED和LED电源的基本特性,才能正确设计和使用LED光源.。

LED变压器的功率估算计算公式

LED变压器的功率估算计算公式

变压器的功率估算电源变压器传输功率的大小,取决于铁芯的材料和横截面积。

所谓横截面积,不论是E形壳式结构,或是E形芯式结构(包括C形结构),均是指绕组所包裹的那段芯柱的横断面(矩形)面积。

在测得铁芯截面积S之后,即可按P=S2/1.5估算出变压器的功率P。

式中S的单位是cm2。

例如:测得某电源变压器的铁芯截面积S=7cm2,估算其功率,得P=S2/1.5=72/1.5=33W 剔除各种误差外,实际标称功率是30W。

变压器的各绕组电压的测量要使一个没有标记的电源变压器利用起来,找出初级的绕组,并区分次级绕组的输出电压是最基本的任务。

现以一实例说明判断方法。

例:已知一电源变压器,共10个接线端子。

试判断各绕组电压。

第一步:分清绕组的组数,画出电路图。

用万用表R×1挡测量,凡相通的端子即为一个绕组。

现测得:两两相通的有3组,三个相通的有1组,还有一个端子与其他任何端子都不通。

照上述测量结果,画出电路图,并编号。

从测量可知,该变压器有4个绕组,其中标号⑤、⑥、⑦的是一带抽头的绕组,⑩号端子与任一绕组均不相通,是屏蔽层引出端子。

第二步:确定初级绕组。

对于降压式电源变压器,初级绕组的线径较细,匝数也比次级绕组多。

因此,像图4这样的降压变压器,其电阻最大的是初级绕组。

第三步:确定所有次级绕组的电压。

在初级绕组上通过调压器接入交流电,缓缓升压直至220V。

依次测量各绕组的空载电压,标注在各输出端。

如果变压器在空载状态下较长时间不发热,说明变压器性能基本完好,也进一步验证了判定的初级绕组是正确的。

变压器的各次级绕组最大电流的确定变压器次级绕组输出电流取决于该绕组漆包线的直径D。

漆包线的直径可从引线端子处直接测得。

测出直径后,依据公式I=2D2,可求出该绕组的最大输出电流。

式中D的单位是mm。

LED显示屏安装及电源与功率的计算方法

LED显示屏安装及电源与功率的计算方法

LED显示屏安装及电源与功率的计算方法1、点间距计算方法:每个像素点到每一个相邻像素点之间的中心距离;每个像素点可以是一颗LED灯[如:PH10(1R)]、两颗LED灯[如:PH16(2R)]、三颗led灯[如:PH16(2R1G1B)],P16的点间距为:16MM; P20的点间距为:20MM; P12的点间距为:12MM...2、长度和高度计算方法:点间距×点数=长/高如:PH16长度=16点×1.6㎝=25.6㎝高度=8点×1.6㎝=12.8㎝PH10长度=32点×1.0㎝=32㎝高度=16点×1.0㎝=16㎝3、屏体使用模组数计算方法:总面积÷模组长度÷模组高度=使用模组数如:10个平方的PH16户外单色led显示屏使用模组数等于:10平方米÷0.256米÷0.128米=305.17678≈305个更加精确的计算方法:长度使用模组数×高度使用模组数=使用模组总数如:长5米、高2米的PH16单色led显示屏使用模组数:长使用模组数=5米÷0.256米=19.53125≈20个高使用模组数=2米÷0.128米=15.625≈16个使用模组总数目=20个×16个=320个4.LED显示屏可视距离的计算方法:RGB颜色混合距离三色混合成为单一颜色的距离:LED全彩屏视距=像素点间距(mm)×500/1000最小的观看距离能显示平滑图像的距离:LED显示屏可视距离=像素点间距(mm)×1000/1000最合适的观看距离观看者能看到高度清晰画面的距离:LED显示屏最佳视距=像素点间距(mm) ×3000/1000最远的观看距离:LED显示屏最远视距=屏幕高度(米)×30(倍)5.LED显示屏扫描方式计算方法:扫描方式:在一定的显示区域内,同时点亮的行数与整个区域行数的比例。

LED显示屏功率计算方法

LED显示屏功率计算方法

LED显示屏功率计算方法LED显示屏功率计算方法计算一个单元板的电流数的公式如下:单元板电流=(单元板总像素数*每像素发光管数*单个发光管电流大小/扫描数)单个发光管电流大小普通在0.005到0.02,普通能够取值0.01A扫描数普通室内是16扫,半户外是8扫或16扫,室外普通是4扫、2扫、或静态(1扫)。

例如一个5.0双基色的室内单元板满负荷(全亮)的时候大概点流总数是:(32*64)*2*0.01/16=2.56 A也就是说,40A电源能够带:40/2.56=16块一个平方米,功耗是:2.56 A*5V/(0.488长*0.244高)=107瓦/平方米然而有些发光管能够需求用0.02A电流计算,以致更高,这样就会发生更大的功耗。

这样的板子亮度稍高然而发热勇猛、冗杂烧坏、灯管也会快速老化,是很蹩脚的想象。

但愿你没有买到这样的单元板子。

再例如户外4扫全彩(2红1绿1蓝)8*16点阵单元模块,电流是:(8*16)*4*0.015/4=1.92 A也就是说,40A电源能够带:40/1.92=21块一个平方米,功耗是:1.92 A*5 V/(0.256长*0.128高)=292瓦/平方米这里挑选发光管的大概电流是0.015A,由于有些纯绿和蓝色发光管电流特地。

而且由于色彩婚配效果,只能大概估计。

从驱动IC的输入脚到像素点之间实施"点对点"的控制叫做静态驱动,从驱动IC 输入脚到像素点之间实施"点对列"的控制叫做扫描驱动,他需求行控制电路:从驱动板上能够很清楚的看出:静态驱动不需求行控制电路,利息教高、但显示效果好、动摇性好、亮度丧失教小等;扫描驱动它需求行控制电路,但利息低,显示效果差,亮度丧失教大等。

在肯定的显示区域内,同时点亮的行数与整个区域行数的比例,称扫描方式;室内单双色普通为1/16扫描,室内全彩普通是1/8扫描,室外单双色普通是1/4扫描,室外全彩普通是静态扫描。

LED灯的热功耗计算

LED灯的热功耗计算

LED灯的热功耗计算人眼对波长为555nm的光最敏感,而1W的该光的光通量是683lm。

LED的供应商已经通过积分球测出了某个型号的LED的光通量,可以在说明书上找到。

至于发光效率而言,应该是:e=光通量/功率/683,这个值应该随着温度的升高而降低(因为节温升高,发光效率应该降低)。

这样,就可以计算出LED灯的热功耗:功率*(1-e)。

白光LED的光效极限≈683lm/W是错误的。

(供应商分选LED一般是25℃,光通测试只是瞬间的事,更别谈随温度和时间的光衰了。

)显色指数R≈70~80时,光效的理论极限也不到683lm/W的一半。

能做到300lm/w就基本是光源的极限了,这是无法超越的,对所有的光源都一样(HID、LED、OLED等等)。

可参见光电源专家、东南大学教授杨正名先生对此的论文“灯具光效分析”一文(《电气照明》2009年第六期)。

考虑量子转化率、芯片结构器件的影响,LED光效就更低一点(仅仅是芯片的光效)。

LED光源本身的辐射通量很小,不像其他传统光源,所以LED的生热率极高。

比如:VF=3.5V、IF=350mA的冷白LED光源,标称光通量Ψ=90lm~95lm,生热率ξ≈78%~81%。

即:标称光效70lm/W的LED生热率约80%。

LED灯具一般内置电源,仿真时还要考虑恒流(压)源的效率及其发热,现在的转换效率基本在80%左右,有的还不到。

综上所述:现阶段10W的LED灯具能做到700lm就很不错了。

这10W 的灯具消耗功率中就有一半左右的LED发热、也有1W以上的电源发热(电源发热也是个不小的参量啊!)5楼说理论极限光效率也没错,这个效率是指1W的功率全部转换成电磁波的时候可以产生的683lm电磁波通量,这个通量里包含所有波长的电磁波,可见光只是其中的一部分,热量也只是电磁波在自然界中的一种物理表现形态而已,这个理论值是经过严格的理论推算的,不会错。

其实从另外一个角度来说,把5楼和6楼的说法综合起来就会出现一个结果,那就是,理论上,目前的LED粒子结构把输入电功率转换成可见光功率的理论最大值不大于400lm/w(具体好像是380左右,我记不清了),也就是说,LED粒子在最理想的情况下,约有一半的输入功率能够转化成可见光;从散热的角度上讲,LED粒子在最理想的情况下也会有将近一半的输入电功率转化成热量。

LED显示屏功耗及电缆计算

LED显示屏功耗及电缆计算

关于显示屏功耗和线缆截面积的问题,本文专门整理了一下这方面的知识。

我们计算电器产品的耗电量,是以其电功率来计算,也就是这个电器每小时作了多少「功」,而这个功是由电流乘上电压所得。

但是在实际使用中功率计算一般负载分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。

对于电阻性负载的计算公式:P=UI , 即功率=电压×电流对于电感性负载的计算公式:P=UIcosф,即功率=电压×电流×功率因数而我们LED显示屏是通过开关电源变压使用的,属于电感性负载。

其开关电源负载的功率因数cosф=0.75。

不同电感性负载功率因数不同,我们统一计算LED显示屏供电开关电源时可以将功率因数cosф取0.8。

LED显示屏驱动电压选用5V,驱动电流小于20mA,则屏体最大功率计算方法如下(以100平方米为依据):1、户外LED显示屏规格为:点间距为10mm,点密度为10000点/平方米,每个点(像素)由1红1绿1蓝3颗LED灯组成,扫描方式为1/4扫描。

2、每平方米显示屏功率计算:P= 10000(点)X 3 (颗)X 5(伏) X 0.02(安)X 1/4(扫描)=750(瓦)3、显示屏屏体整屏功耗: P= 750(瓦)X100(平方米)=75KW4、整屏功耗:因为电能相互间转换产品损耗,一般功率在理论计算值基础上加10%。

屏体间辅助设备(空调、风机、照明、功放等)也产生一定功耗此屏辅助设备功耗按实际量计算(我们计算下面公式暂时按照5KW计算)。

P= 75KW+7.5 KW +5KW =87.5KW因此,显示屏总功率为87500瓦,则最大电流是:I=P/Ucosф=87500(瓦)÷220*0.8(cosф)=318(A)但是,一般工作情况下,显示屏发光二极管不可能同时长时间点亮,所以用户电源容量偏小时可以采用一个公用系数公式,公用系数一般0.5。

所以,上面的计算应该改写成:I=P*公用系数/Ucosф=(82500(瓦)*0.5+5000(瓦))÷220*0.8(cosф)=168(A)也就是说,这块屏总的电流值为168A。

LED电源功率计算

LED电源功率计算LED(Light Emitting Diode)是一种半导体器件,能够将电能转化为光能。

在计算LED电源功率时,需要考虑多个因素,包括工作电压、电流和效率等。

首先,我们需要明确LED的工作电压和电流。

这两个参数通常由LED的规格决定。

以一颗典型的常见白色LED为例,工作电压通常在2V至3.5V之间,电流通常在10mA至30mA之间。

这意味着LED的最大功率(即,LED电源功率)可以通过以下公式进行计算:功率(P)=电压(V)×电流(I)根据上述示例,假设LED的工作电压为3V,电流为20mA,则该LED的功率为0.06W,或60mW。

然而,这只是LED本身的功率,而在实际应用中,我们通常还需要考虑LED驱动电路的功率损耗。

LED驱动电路通常包括一个电源(例如直流电源或交流电源)、电流调节电路、功率转换器等。

这些设备在转换电能时会有一定的损耗,因此实际应用中总功率会稍高于LED本身功率。

另外,效率也是功率计算中需要考虑的因素之一、LED的效率通常表示为光效,即以光能输出与电能输入之间的比值。

一些常见的LED光效通常在80至150流明/瓦之间。

例如,如果一个LED的光效为100流明/瓦,同时其电源功率为0.06W,那么其光输出将为6流明。

在实际应用中,我们可能需要将多个LED组合在一起以获得更高的亮度。

在这种情况下,我们需要将每个LED的功率累加,以得到整体LED电源功率。

此外,LED的颜色也会影响功率计算。

不同颜色的LED通常有不同的电压和电流特性。

例如,红色和绿色的LED通常具有较低的工作电压和电流,而蓝色和白色的LED则通常具有较高的工作电压和电流。

因此,在计算电源功率时,需要根据不同颜色的LED使用相应的参数。

总结起来,LED电源功率计算需要考虑LED本身的工作电压和电流,LED驱动电路的功率损耗以及LED的效率和颜色等因素。

通过对这些因素进行精确的计算,我们可以准确地确定LED电源的功率。

LED显示屏安装及电源与功率的计算方法

1、点间距计算方法:每个像素点到每一个相邻像素点之间的中心距离;每个像素点可以是一颗LED灯[如:PH10(1R)]、两颗LED灯 [如:PH16(2R)]、三颗led 灯[如:PH16(2R1G1B)],P16的点间距为:16MM; P20的点间距为:20MM; P12的点间距为:12MM...2、长度和高度计算方法:点间距×点数=长/高如:PH16长度=16点×1.6㎝=25.6㎝高度=8点×1.6㎝=12.8㎝PH10长度=32点×1.0㎝=32㎝高度=16点×1.0㎝=16㎝3、屏体使用模组数计算方法:总面积÷模组长度÷模组高度=使用模组数如:10个平方的PH16户外单色led显示屏使用模组数等于:10平方米÷0.256米÷0.128米=305.17678≈305个更加精确的计算方法:长度使用模组数×高度使用模组数=使用模组总数如:长5米、高2米的PH16单色led显示屏使用模组数:长使用模组数=5米÷0.256米=19.53125≈20个高使用模组数=2米÷0.128米=15.625≈16个使用模组总数目=20个×16个=320个4.LED显示屏可视距离的计算方法:RGB颜色混合距离三色混合成为单一颜色的距离:LED全彩屏视距=像素点间距(mm)×500/1000最小的观看距离能显示平滑图像的距离:LED显示屏可视距离=像素点间距(mm) ×1000/1000最合适的观看距离观看者能看到高度清晰画面的距离:LED显示屏最佳视距=像素点间距(mm) ×3000/1000最远的观看距离:LED显示屏最远视距=屏幕高度(米)×30(倍)5.LED显示屏扫描方式计算方法:扫描方式:在一定的显示区域内,同时点亮的行数与整个区域行数的比例。

LED显示屏功率及亮度计算

LED显示屏功率及亮度计算爱学习的小伙伴们,你们知道LED显示屏功率及亮度计算方法吗?不知道的话跟着店铺一起来学习了解LED显示屏功率及亮度计算方法。

LED显示屏功率及亮度计算方法功率:一颗灯功率5V20mA=0.1W,则全彩屏3906点静态两红一纯绿一蓝1个平方的理论峰值功耗为:3906*4*0.1=1.56KW,如果是1/4、1/8、1/16扫描的还要在总功率基础上分别除掉4、8、16才得出屏体消耗功率,再在得出的功率上计算出所需的电源个数(一个电源功率(5V40A)为200W)。

亮度:以全彩屏为例,通常红、绿、蓝白平衡配比为3:6:1红色LED灯亮度:亮度(CD)/M2÷点数/M2×0.3(白平衡配比占30%)÷2绿色LED灯亮度:亮度(CD)/M2÷点数/M2×0.6(白平衡配比占60%)蓝色LED灯亮度:亮度(CD)/M2÷点数/M2×0.1(白平衡配比占10%)(1)已知整屏亮度求单管亮度。

例如:每平米2500点密度,2R1G1B,每平米亮度要求为5000cd/m2,则:红色LED灯亮度为:5000÷2500×0.3÷2=0.3cd=300mcd绿色LED灯亮度为:5000÷2500×0.6=1.2cd=1200mcd蓝色LED灯亮度为:5000÷2500×0.1=0.2cd=200mcd每像素点的亮度为:0.3×2+1.2+0.2=2.0cd=2000mcd(2)已知单管亮度求整屏亮度。

例如:以P31.25,日亚管为例。

HSM显示屏主要管芯规格红绿HSM-PH-A+(日亚)180-440mcd1020-2400mcd因为白平衡配亮度配比红:绿:蓝=3:6:1;又白平衡的配比以绿管亮度去配其它管。

所以如下:由红:绿=3:6可知,绿管亮度是红管的2倍,即红管亮度为:2400(蓝)÷2=1200mcd又因为红、绿、蓝四个管中,红管有2个,所以,单个红管的亮度为:1200÷2=600mcd.由绿:蓝=6:1可知,绿管亮度是蓝管的6倍,即蓝管亮度为:2400(蓝)÷6=400mcd因,1个发光像素=2红管+1绿管+1蓝管;即一个像素的亮度=600(红)×2+2400(绿)+400(蓝)=3400mcd=3.4cd每平方米亮度=1个发光像素的亮度×每平方米的像素密度(个数)=3.4cd×1024(像素个数)=4096cd.以光损20%计算,实际发光亮度应为:3277cd.。

LED显示屏电源与功率等的计算方法

LED显示屏电源与功率等的计算方法LED显示屏(Light Emitting Diode Display)是一种利用发光二极管(LED)作为光源的显示设备。

为了正常运行,LED显示屏需要提供适当的电源,并需要计算所需的功率。

本文将介绍LED显示屏电源与功率的计算方法。

一、电源计算方法2.功率需求计算:计算电源的功率需求可以通过下列公式来完成:功率(W)=电压(V)*电流(A)举个例子,如果LED显示屏的工作电压为5V,工作电流为2A,那么所需的电源功率为:功率(W)=5V*2A=10W3.安全因素考虑:为了确保稳定的电源输出,通常建议选择一个略高于所需功率的电源。

因此,在选择电源时,可以选择一个功率略高于10W 的电源。

二、功率计算方法1.LED显示屏总功率计算:为了计算LED显示屏的总功率,我们需要考虑以下几个方面:a.显示模块功率:显示模块是组成LED显示屏的基本单元,通常使用多个LED组成。

每个LED的功率可以在技术规格中找到,然后乘以LED数量即可得到显示模块的功率。

b.控制模块功率:控制模块用于控制LED显示屏的亮度和内容,一般包括控制卡和控制器。

控制卡是连接计算机和LED显示屏的接口,提供信号给控制器,控制器再将这些信号传输给各个LED来显示内容。

控制模块的功率可以在产品手册中找到。

c.辅助设备功率:除了显示与控制模块,额外的设备如音频设备、电源转换器等也需要考虑其功率需求,并计入总功率中。

将以上几个方面的功率加总,即可得到LED显示屏的总功率。

2.功耗计算方法:如果想要计算LED显示屏每小时/每天/每月的功耗,可以使用下列公式计算:功耗(Wh)=总功率(W)*使用时长(小时)例如,假设LED显示屏的总功率为100W,每天工作12小时,那么每天的功耗将是:功耗(Wh)=100W*12小时=1200Wh需要注意的是,使用时长还需考虑到每天的使用时间、每周的使用天数以及每月的使用天数。

综上所述,计算LED显示屏的电源和功率需求是重要的工作,在选择合适的电源备用和估算使用成本方面起到重要作用。

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