通常对于设计LED电源的工程师来说,电磁干扰问题是一直存在于设计中的一个关键问题。如何能解决这个问题?我们先来看看影响电磁兼容的几个因素。
本文小编主要是针对几种不同LED路灯的应用,提出了适合的架构,并对其优缺点进行分析,以便让读者能根据具体状况和设计的路灯种类,找到最合适的方案。
本文设计了一种基于TNY279 的大功率LED驱动电源电路,分析了其工作原理和设计方法,反馈环节采用恒压恒流双环的设计,保证输出电压和输出电流的恒定,同时在开环故障下能够自动关闭,保护负载,有效的减少了对LED 光源的损害,提高LED 的使用寿命。
近期有关单位发布了墙壁开关比较试验分析报告显示,经过测试,32个批次样品中有4个批次样品测试未达标,不符合标准的项目为绝缘电阻和电气强度。
小编整理了TRIAC调光器及单级PFC反激变换器的工作原理, 基于控制芯片FL7730,设计一款支持TRIAC调光的原边恒流控制的小功率LED驱动电源。设计的有源阻尼电路及线性频率控制电路,有效抑制尖峰电压,解决闪烁等问题。
小编将从这一角度来分享对电磁兼容性的处理,让电磁干扰不再是难题!通过解决LED电源电磁干扰问题,是3C认证顺利通过不可绕过的一环。熟悉电源电路设计的朋友们都知道,在LED电源的设计过程中,电磁干扰EMI是个不小的难题,那么如何能解决这个问题?
近期,我们都知道LED取代型灯泡及其他新型LED照明的发展十分迅速,主体市场则趋向离线型LED照明电源。国际整流器公司(IR)LED部门主管Peter B. Green指出,离线LED电源市场主要分为高功率和低功率两个部分,大概以50W为分界线,不包括手持设备等低压应用。
我们知道,人的听觉范围是20--20KHZ。所以我们在设计电路时,一般都加上选频回路。以滤除低频成份。最好是在反馈回路上加一个带通电路,以防止低频自激。或者是将开关电源做成固定频率的即可。
通常我们都知道数字型控制芯片有一个好处就是,为减少次级电路在与电缆和电缆连接器连接过程中的压降,iW1706集成了一个创新的方法来弥补这个情况。
以下小编整理的关于LED设计中,减小输出纹波的一些常用办法,虽然可能不太全,但对一般的应用已经足够了。关于噪声抑制,实际中并不一定全部应用,重要的是根据自己的设计要求,比如产品体积,成本,开发周期等,选择合适的方法。
对于调光调色温电源输出电流的说明,我们将结合实际测试的情况分析断续电流型(脉冲电流型)在调节的过程中功率以及输出电流的变化,以及这种调节方式所带来的问题。
LED无频闪电源为什么会产生频闪呐,下面小编来给你分析一下!
通常来说LED电源的次级恒流的变化是比较多的,在这里我们为大家列举的电路也许并不完全,只是挑选了一些比较经典的电路来进行分析,所以可能会有一些纰漏,欢迎大家及时进行补充。
通常低输入电压下效率下降是由于电路中的阻性元件产生的导通损耗造成的。这些损耗之所以会在低输入电压下增加,是因为需要较高的电流来维持相同的输出功率。
通常对于如何提高LED驱动电源效率来说,我们最常见的就是优化电子变压器参数设计,减少振铃带来的涡流损耗,但是除了这样还有没有相关的技巧呢?现在跟大家分享提高LED驱动电源效率的八种技巧希望能够帮到大家。