Korrekte EL-Treiberbewertung für 8-Kanal-Sequenzer

Ich versuche, einen 8-Kanal-EL-Sequenzer ( hier zu finden ) zu verwenden, um acht 10-Fuß-Segmente EL-Draht zu steuern. Ich habe Probleme herauszufinden, welche Nennlänge ich für einen Wechselrichter benötige. Ich habe widersprüchliche Meinungen gelesen. Einer besagt, dass ich meinen Wechselrichter benötige, um die "Gesamt" -Länge (in meinem Fall 80 Fuß) zu bewältigen, während ein anderer sagt, dass er nur den längsten Strang verarbeiten muss (dann 10 Fuß). Welches ist richtig?

Ich schaue mir gerade dieses an (bewertet 5 bis 15 Fuß). Ist das genug? Oder muss ich einen finden, der für mindestens 80 Fuß ausgelegt ist? Danke.

bearbeiten

Wenn ich einen Wechselrichter benötige, der 80 Fuß EL-Kabel verarbeiten kann, mache ich mir Sorgen, dass dies mit einem Sequenzer in Konflikt gerät. Wenn der Sequenzer beispielsweise 3 Kanäle (30 Fuß des Kabels) ausschaltet, würde meine Last nur 50 Fuß betragen, würde ich denken. Ich habe gelesen, dass dies ein Problem ist, da der Wechselrichter möglicherweise kaputt geht, wenn ich weniger als die Mindestlast habe. Ist dies der Fall?

Abhängig davon, ob Ihr Wechselrichter eine Mindestlast benötigt, besteht die Problemumgehung darin, mehrere Wechselrichter (dh einen Wechselrichter pro Kanal) mit einer Dummy-Last zu verwenden, um das Minimum zu erreichen

Antworten (2)

Lady Ada hat einen tollen Bericht geschrieben

EL-Drahtmodellierung

EL-Draht ist kein Widerstandslicht (wie eine Glühbirne) und es ist kein Diodenlicht (wie eine LED), es wirkt eher wie ein Kondensator! Der steife innere Draht ist eine „Platte“ des Kondensators, der Koronadraht ist die andere „Platte“ und die Phosphorbeschichtung ist der Isolator/Dielektrikum (weitere Einzelheiten zu Kondensatoren finden Sie in Wikipedia). Das bedeutet, dass Sie keine Dimmmethoden wie Triac/Chopping für resistive Glühlampen oder PWM für LEDs verwenden können.

Wenn Sie darüber nachdenken, wie EL-Draht „wirkt“, sollten Sie ihn als Kondensator modellieren, der mit der Länge des Drahts zunimmt. Es ist kein perfekter Kondensator, es gibt auch ein Leck, das wir als Widerstand modellieren werden.

Alt-Text

Durch Hinzufügen eines weiteren Messgeräts duplizieren wir das RC-Modell parallel. Alt-TextNatürlich können wir vereinfachen, indem wir die neue Kapazität und den Widerstand berechnen. Denken Sie daran, dass die Kapazität parallel zunimmt und der Widerstand abnimmt

Alt-Text

Die Kapazität und der Widerstand pro Meter hängen von der „Dicke“ des EL-Kabels, der Marke und dem Fabrikat, der angelegten Spannung und Frequenz ab

Aktuelle Auslosung

Wir können diese Informationen verwenden, um die Leistungsaufnahme zu bestimmen.

Angenommen, Sie haben einen LyTec EL-Draht mit 2,3 mm Durchmesser "Standard" ... wenn Sie einen Meter haben, sind das 6 nF und 100 kΩ parallel. Die Kapazität hat eine Impedanz von 1/(2πfC), so dass bei 2000 Hz die Impedanz pro Meter 12 KΩ beträgt, parallel zu 100 KΩ beträgt sie insgesamt 11 KΩ. Bei einer 100-V-Wechselstromquelle beträgt die Stromaufnahme 100 V/11 kΩ = 9 mA pro Meter. 100V * 9mA/Meter = 0,9 Watt/Meter!

Wenn Sie unser Material „High Brightness, Long Life“ verwenden, sind es etwa 1,5 Watt pro Meter.

Somit kann ein Wechselrichter mit einer Ausgangskapazität von 100 mA ungefähr 10 M LyTec und 5 M „hohe Helligkeit“ EL treiben. Der Transformator und die Transistoren, die in einem Wechselrichter verwendet werden, machen einen großen Teil dessen aus, wie viel Strom ein Wechselrichter liefern kann!

Hängt davon ab, wie viele Füße Sie gleichzeitig beleuchten möchten. Wenn Sie sich nicht sicher sind, gehen Sie mit der Summe. Manche Wechselrichter haben auch eine min. Anzahl der Füße, überprüfen Sie das, Sie können immer etwas anhängen, das immer an ist, oder eine Schnullerkappe aufsetzen.