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ELG-200/240 - 다양한 디밍 옵션이 있는 강력한 LED 드라이버

29.03.2017

Mean Well은 새로운 200W 및 240W 출력 범위로 인기 있는 저가 LED 조명 전원 공급 장치 제품군을 확장했습니다. 전원 공급 장치에는 전류 안정화 기능이 있는 시리즈(ELG-200-C, ELG-240-C)와 이중 출력 안정화 모드(ELG-200, ELG-240)가 있습니다.

새로운 시리즈는 물론 전체 제품군의 특징은 다양한 제어 옵션(디밍), 긴 보증 기간(5년) 및 저렴한 비용입니다. 전원 공급 장치는 프로토콜 0-10V, PWM, 저항(3-in-1)에 따라 밝기를 조절할 수 있습니다. DALI 및 시간에 따라 출력 매개변수를 프로그래밍할 수 있는 가능성(스마트 타이머 디밍).

새로운 시리즈의 전원 공급 장치 ELG-200 및 ELG-240은 실외(IP65/67)이며 온도 범위 -40°С...+60°C(100% 부하)에서 작동 가능하며 고효율(효율성)이 특징입니다. 93% 일반).

전원 공급 장치는 산업 및 실외 조명용 LED 램프, 외부 제어가 가능한 건물 및 건물의 건축 및 장식 조명용으로 설계되었습니다.

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과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품:

양자 얽힘에 대한 엔트로피 규칙의 존재가 입증되었습니다. 09.05.2024

양자역학은 신비한 현상과 예상치 못한 발견으로 우리를 계속해서 놀라게 하고 있습니다. 최근 RIKEN 양자 컴퓨팅 센터의 Bartosz Regula와 암스테르담 대학교의 Ludovico Lamy는 양자 얽힘과 엔트로피와의 관계에 관한 새로운 발견을 발표했습니다. 양자 얽힘은 현대 양자 정보 과학 및 기술에서 중요한 역할을 합니다. 그러나 구조가 복잡하기 때문에 이해하고 관리하는 것이 어렵습니다. 레굴루스와 라미의 발견은 양자 얽힘이 고전 시스템의 엔트로피 규칙과 유사한 엔트로피 규칙을 따른다는 것을 보여줍니다. 이 발견은 양자 정보 과학 및 기술에 새로운 관점을 열어 양자 얽힘과 열역학과의 연관성에 대한 이해를 심화시킵니다. 연구 결과는 얽힘 변환의 가역성 가능성을 나타내며, 이는 다양한 양자 기술에서의 사용을 크게 단순화할 수 있습니다. 새로운 규칙 열기 ...>>

미니 에어컨 소니 레온 포켓 5 09.05.2024

여름은 휴식과 여행을 위한 시간이지만 종종 더위가 이 시간을 참을 수 없는 고통으로 만들 수 있습니다. 사용자에게 더욱 편안한 여름을 선사할 소니의 신제품 Reon Pocket 5 미니 에어컨을 만나보세요. 소니는 더운 날 몸을 식혀주는 독특한 장치인 Reon Pocket 5 미니 컨디셔너를 출시했습니다. 목에 걸기만 하면 언제 어디서나 시원함을 느낄 수 있다. 이 미니 에어컨에는 작동 모드 자동 조정 기능과 온도 및 습도 센서가 장착되어 있습니다. 혁신적인 기술 덕분에 Reon Pocket 5는 사용자의 활동과 환경 조건에 따라 작동을 조정합니다. 사용자는 블루투스로 연결된 전용 모바일 앱을 이용해 쉽게 온도를 조절할 수 있다. 또한 미니에어컨을 부착할 수 있는 특별 디자인의 티셔츠와 반바지도 준비되어 있어 더욱 편리합니다. 장치는 오 ...>>

우주선을 위한 우주 에너지 08.05.2024

새로운 기술의 출현과 우주 프로그램 개발로 인해 우주에서 태양 에너지를 생산하는 것이 점점 더 실현 가능해지고 있습니다. 스타트업 Virtus Solis의 대표는 SpaceX의 Starship을 사용하여 지구에 전력을 공급할 수 있는 궤도 발전소를 만들겠다는 비전을 공유했습니다. 스타트업 Virtus Solis는 SpaceX의 Starship을 사용하여 궤도 발전소를 건설하는 야심찬 프로젝트를 공개했습니다. 이 아이디어는 태양 에너지 생산 분야를 크게 변화시켜 더 쉽게 접근할 수 있고 더 저렴하게 만들 수 있습니다. 스타트업 계획의 핵심은 스타십을 이용해 위성을 우주로 발사하는 데 드는 비용을 줄이는 것이다. 이러한 기술적 혁신은 우주에서의 태양 에너지 생산을 기존 에너지원에 비해 더욱 경쟁력 있게 만들 것으로 예상됩니다. Virtual Solis는 Starship을 사용하여 필요한 장비를 제공하여 궤도에 대형 태양광 패널을 구축할 계획입니다. 그러나 주요 과제 중 하나는 ...>>

강력한 배터리를 만드는 새로운 방법 08.05.2024

기술이 발전하고 전자제품의 사용이 확대됨에 따라 효율적이고 안전한 에너지원을 만드는 문제가 점점 더 시급해지고 있습니다. 퀸즈랜드 대학의 연구원들은 에너지 산업의 지형을 바꿀 수 있는 고출력 아연 기반 배터리를 만드는 새로운 접근 방식을 공개했습니다. 기존 수성 충전 배터리의 주요 문제점 중 하나는 전압이 낮아 현대 장치에서의 사용이 제한되었다는 것입니다. 그러나 과학자들이 개발한 새로운 방법 덕분에 이러한 단점은 성공적으로 극복되었습니다. 연구의 일환으로 과학자들은 특수 유기 화합물인 카테콜에 눈을 돌렸습니다. 배터리 안정성을 높이고 효율을 높일 수 있는 중요한 부품임이 밝혀졌습니다. 이러한 접근 방식으로 인해 아연 이온 배터리의 전압이 크게 증가하여 경쟁력이 향상되었습니다. 과학자들에 따르면 이러한 배터리에는 몇 가지 장점이 있습니다. 그들은 b를 가지고 있다 ...>>

따뜻한 맥주의 알코올 함량 07.05.2024

가장 흔한 알코올 음료 중 하나인 맥주는 마시는 온도에 따라 고유한 맛이 변할 수 있습니다. 국제 과학자 팀의 새로운 연구에 따르면 맥주 온도가 알코올 맛에 대한 인식에 중요한 영향을 미치는 것으로 나타났습니다. 재료 과학자 Lei Jiang이 주도한 연구에서는 서로 다른 온도에서 에탄올과 물 분자가 서로 다른 유형의 클러스터를 형성하여 알코올 맛의 인식에 영향을 미친다는 사실을 발견했습니다. 저온에서는 더 많은 피라미드 모양의 클러스터가 형성되어 "에탄올" 맛의 매운 맛을 줄이고 음료의 알코올 맛을 덜 만듭니다. 반대로 온도가 높아질수록 클러스터가 사슬 모양으로 변해 알코올 맛이 더욱 뚜렷해집니다. 이는 바이주와 같은 일부 알코올 음료의 맛이 온도에 따라 변하는 이유를 설명합니다. 획득된 데이터는 음료 제조업체에 새로운 전망을 열어줍니다. ...>>

아카이브의 무작위 뉴스

가장 차가운 화학 반응을 수행 30.11.2019

분자와 원자 수준에서 일어나는 모든 일은 초고속 레이저나 다른 기술 없이는 볼 수 없을 정도로 빠르게 일어난다. 화학 반응 중에 일어나는 일도 이 범주에 속하지만, 하버드 대학의 과학자들은 분자를 절대 영도보다 약간 낮은 수준으로 냉각시켜 "가장 차가운" 화학 반응을 만들어냈습니다. 그리고 이것은 그들로 하여금 이전에 아무도 본 적이 없는 것, 즉 분자 사이에서 원자를 교환하는 과정을 보고 촬영할 수 있게 해주었습니다.

절대 영도(섭씨 -273.15도, 0 켈빈)는 원자와 분자의 모든 움직임이 완전히 멈추고 이러한 분자와 원자에 열에너지가 전혀 남지 않는 가능한 가장 추운 온도로 간주됩니다. 그들의 연구에서 하버드 과학자들은 분자를 절대 영도보다 500만분의 3도, 정확히는 XNUMX나노켈빈까지 냉각했습니다. 이 온도는 자연적 기원의 온도보다 낮으며 성간 공간의 가장 추운 지역에서 온도는 XNUMX 켈빈 수준으로 유지됩니다.

이러한 저온은 약 100나노켈빈의 온도에서 실험을 수행하도록 설계된 국제우주정거장(ISS)에 탑재된 콜드 아톰 연구소(Cold Atom Lab) 실험의 챔버에서 생성되었습니다. 이 경우 칼륨과 루비듐 원자를 포함하는 "기체"는 그러한 낮은 온도로 냉각되었습니다. 이러한 가스의 분자가 충돌하면 하나의 원자를 교환하여 두 개의 새로운 분자가 나타납니다.

정상적인 조건에서 이러한 반응은 매우 빠르게 진행되며 과학자들은 두 개의 원래 분자가 사라지고 두 개의 새로운 분자가 나타나는 것만 알아차릴 수 있었습니다. 이 두 단계 사이에서 일어나는 일은 최근까지 미스터리로 남아 있었습니다. 그러나 초저온으로 냉각하면 이 반응을 수백만 번 늦출 수 있었고, 그 결과 일어나는 모든 것을 관찰하고 포착할 수 있었습니다.

두 개의 루비듐-칼륨 분자가 충돌하면 두 개의 루비듐 원자와 두 개의 칼륨 원자로 구성된 하나의 중간 분자가 형성된다는 것이 밝혀졌습니다. 그 후 과학자들은 이 분자의 원자 결합이 어떻게 "끊어지고" 새로운 형태를 취하여 결국 두 개의 새로운 독립 분자로 분리되는지 확인할 수 있었습니다.

연구자들은 이 접근 방식을 통해 미래에 화학 반응의 역학을 훨씬 더 자세히 연구할 수 있을 것이라고 믿습니다. 더욱이, 저온 지연 기술은 정상 조건에서는 수행할 수 없지만 더 높지만 여전히 매우 낮은 온도에서 수행할 수 없는 이러한 반응을 수행하는 것을 가능하게 할 것입니다. 이것은 차례로 신약, 전자 신소재, 양자 기술 및 기타 유용한 것들을 합성하는 것을 가능하게 할 것입니다.

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