Основните компоненти на LED големи екрани са съставени от перли за LED лампи и IC драйвери. Тъй като светодиодите са чувствителни към статично електричество, прекомерното статично електричество ще доведе до разпадане на диодите, излъчващи светлина. Поради това трябва да се вземат мерки за заземяване по време на монтажа на големи LED екрани, за да се избегнат мъртви светлини. рискове от.
Работното напрежение на LED голям екран е около 5V, а общият работен ток е под 20 mA. Работните характеристики на светодиода определят неговата устойчивост на статично електричество и ненормално напрежение или ток. Това изисква да разпознаем това в процеса на производство и употреба и да обърнем достатъчно внимание, за да предприемем ефективни мерки за защита на големия LED екран. Заземяването на захранването е често използван метод за защита за големи LED екрани.
Защо захранването трябва да бъде заземено? Това е свързано с режима на работа на импулсното захранване. Светодиодното импулсно захранване с голям екран е поредица от методи като филтриране-изправяне-импулсна модулация-изходна ректификация-филтриране и други средства за преобразуване на AC (AC) 220V градско захранване в постоянен ток (DC) 5V DC захранване. Устройство със стабилен изход. За да се гарантира стабилността на AC/DC преобразуването на захранването, производителят на захранването свързва верига на EMI филтър от проводника под напрежение към заземяващия проводник в схемата на входния терминал AC220V в съответствие с задължителните национални 3C стандарти. За да се гарантира стабилността на входа AC220V, всички захранвания ще имат изтичане на филтър по време на работа, а токът на утечка на едно захранване е около 3,5 mA. Напрежението на утечка е около 110V. Когато големият LED екран не е заземен, токът на утечка може не само да повреди чипа или да изгори лампата.
Ако се използват повече от 20 захранвания, натрупаният ток на утечка ще достигне 70mA или повече. Достатъчно е да предизвикате действието на протектора от изтичане и да прекъснете захранването. Това е и причината, поради която LED големият екран не може да използва протектора от изтичане. Ако защитата от изтичане не е свързана и големият LED екран не е заземен, насложеният ток на захранването ще надвиши защитния ток на човешкото тяло, а напрежението от 110V е достатъчно, за да причини смърт! След заземяване напрежението на корпуса на захранването е близко до 0 спрямо човешкото тяло. Той показва, че няма потенциална разлика между захранването и човешкото тяло, а токът на утечка се отвежда към земята. Следователно големият LED екран трябва да бъде заземен.

Въпреки това, клиентите често използват грешни методи за заземяване, за да заземят големия LED екран. Често срещаните са:
1. Смята се, че долният край на колоната на външната колонна конструкция е свързан със земята, така че няма нужда да заземявате LED екрана;
2. Счита се, че захранването е заключено на кутията, а кутиите са свързани към конструкцията чрез ключалка, така че заземяването на конструкцията означава, че захранването също е заземено.
В тези два вида практики има недоразумения. Колоната трябва да поддържа връзката с фундаментните болтове, а анкерните болтове са вградени в бетона. Съпротивлението на бетона е в диапазона 100-500Ω. Твърде високото съпротивление на заземяването ще причини ток на утечка. Не се отделя навреме или има остатъци. По повърхността на кутията има спрей боя, а боята е лош проводник на електричество, което ще накара кутията да се свърже със земята и да увеличи съпротивлението на заземяването и може да има електрически искри, които пречат на сигнала на голям LED екран. С течение на времето на повърхността на LED голяма екранна кутия или структура ще се появи окисление и ръжда, а фиксиращите части, като винтове, постепенно ще се разхлабят поради термичното разширение и свиване, причинени от температурната разлика. Това ще доведе до отслабване на ефекта на заземяване на LED голяма екранна структура или дори до пълен отказ. Образувайте опасност за безопасността. Водят до инциденти, свързани с безопасността, като ток на утечка, електрически удар, смущения в чиповете и повреди.
И така, какво трябва да бъде стандартното заземяване? Има 3 клеми за окабеляване на входния терминал за захранване, а именно клема под напрежение, нулева клема и клема за заземяване. Правилният метод за заземяване е да използвате жълтия и зелен двуцветен проводник, предназначен за заземяване, за да свържете всички клеми на заземяващия проводник последователно и да заключите, след което да изведете и се свържете към заземяващия терминал.

Ако на място няма заземяващ терминал, той може да бъде свързан към желязна водопроводна тръба или желязна канализационна тръба, която е заровена и в добър контакт със земята. За да се осигури добър контакт, терминалът трябва да бъде заварен към това естествено заземяващо тяло и след това да се свърже. Въпреки това не трябва да се използват запалими и експлозивни тръбопроводи като газ. Или заровете заземяващото тяло на място. Заземяващото тяло може да бъде направено от ъглова стоманена или стоманена тръба и заровено хоризонтално или вертикално в земята като обикновена точка за заземяване. Точката за заземяване трябва да бъде избрана на отдалечено място, за да се предотврати повреда на заземяващото тяло от пешеходци или превозни средства.
При заземяване съпротивлението на заземяването трябва да бъде по-малко от 4 ома, за да се осигури навременно разреждане на тока на утечка. Трябва да се отбележи, че когато заземителният извод за мълниезащита разреди тока на мълния, е необходимо известно време, за да се разпространи земният ток, което ще доведе до повишаване на потенциала на земята за кратко време. Ако заземяването на големия LED екран е свързано към заземителния терминал за мълниезащита, потенциалът за заземяване ще бъде по-висок от големия LED екран и токът на мълния ще се предава към LED екрана по този заземяващ проводник, причинявайки повреда на оборудването. Следователно, защитното заземяване на LED голям екран не трябва да се свързва към клемата за заземяване на мълниезащита, а клемата за заземяване на защитата трябва да е на повече от 20 метра от клемата за заземяване на мълниезащита. Предотвратете контраатаката на земния потенциал.






