通常来说LED,LED背光,OLED是三种完全不同的成像技术。而目前市场上普遍见到的LED背光显示器或液晶电视实际上并不是显示技术的更新换代,只能说是一个原件的换代。同时将LED背光混淆为LED也是不正确的。
此次小编所写的文章中所述的电路显示了创建可编程 LED 驱动器更简单的方法,该驱动器非常适用于需要紧凑、可扩展、易于供电和高线性度电源的精确照明控制应用。不过,尺寸必须适应应用的要求,以避免由于各种存在的电感(例如线路电感和寄生电感)引起的任何故障。
通常来说全闭环控制,检测输出电流,来发出 PWM 信号,是真正的恒流电源驱动控制技术。实验表明,相对于其他非闭环的方案,这种独有的闭环恒流控制技术使输出电流精度有了质的飞跃,使整机电源在全电压、全负载、电感变化范围内的电流精度达到行业内目前最高的±0.9%。
什么是共模干扰?它有什么作用?其实,对于共模干扰的困扰都是来自于实际操作中。而共模干扰往往对系统损伤最大,打比方如大功率电机、断路器或开关,短路,雷击感应等,这些类型大都是外来的共模信号,其脉宽在数百us到s之间,周期最长也是数秒,这样的脉冲持续引起对地的高电压波动,从而损伤系统。但是对于高频共模干扰,从干扰源开始,大部分能量是以辐射的方式作为能量传输途径的,而且这样的共模干扰多产生于系统本身。
随着各国对 LED 产业的重视,LED 支架,LED 灯珠在封装之前的底基座,在 LED 支架的基础上,将芯片固定进去,焊上正负电极,再用封装胶一次封装成形。
你知道接地技术的那些的小细节吗?对于电子工程师而言,接地技术在日常工作中是不可缺少的。但是,究竟有没有一种通用的接地方法可以参考呢?答案很明确,没有。任何学习的过程都没有捷径,只有耐心的他是学习才是最后的路径。
随着科技的不断发展,当许多新兴的多媒体与数据服务变得越来越普遍,手机设计工程师也将持续面临需要集成更多功能(例如更大的屏幕、百万像素成像器件、视频处理以及应用协处理器等)的挑战,同时还得满足移动手机用户对待机与通话时间的要求,以及使用者对更长的视频播放、游戏与网络浏览的期望,这些都将需要更长的显示屏使用时间。
你知道如何防止设备、电子元件被外界电磁波干扰吗?我们常说的EMC问题,无非是解决电子设备对外辐射干扰,或者如何防止设备、电子元件被外界电磁波干扰的问题。其实学习任何知识都一样,要打好基本功,EMC理论课电磁波、电磁场等。下面整理了EMC工程师常见的兼容性问题、具体解决方法,以供大家做学习笔记。
当前随着科技的不断发展,LED技术也在不断的变化,为我们的生活带来各种便利,为我们提供各种各样生活信息,造福着我们人类。
你了解EMI抗干扰工作全过程吗?何为EMI抗干扰?也就是电磁干扰,它会伴随着电压,电流的作用而产生,它可以沿着电路或者空气等介质进行传导,是一种对周边电子设备、电子系统产生不良影响的电磁现象。这种电磁干扰,一种是从电源进线引入的外界干扰,另一种是有电子设备产生经过电源线传导出去。
关于电路板采取哪些有效措施进行抗干扰设计,你知道多少?对于工程师而言,面对如何进行抗干扰是个很严峻的问题。其抗干扰设计的基本任务是系统或装置既不因外界电磁干扰影响而误动作或丧失功能,也不向外界发送过大的噪声干扰,以免影响其他系统或装置正常工作。因此提高系统的抗干扰能力也是该系统设计的一个重要环节。
下面小编为大家整理了FPGA 电源部分电路原理,你值得收藏!
下面小编为大家整理了电机驱动电路原理,你值得收藏!
电源供电电路原理,大家一般都知道,下面小编为大家介绍一种供电电路原理。
电源供电电路原理,大家一般都知道,下面小编为大家介绍一种供电电路原理。