随着科学技术的发展,LED技术也在不断发展,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。光电性能对于LED产品尤为重要,那么大家是否了解LED产品有哪些光电性能呢?下面我们一起来学习一下LED产品光电性能有哪些测试标准。
三合一升压转换器集成:BQ25619包括集成电荷、升压转换器和电压保护,可支持空间受限应用的高效设计,且无需上一代充电器IC所需的外部电感。由于其集成的双向降压或升压拓扑结构,BQ25619的充电和放电功能仅需一台功率器件。
临界导通模式(CrM)在电感电流降到零时开始一个新的开关周期,从而可省去快速恢复二极管。这导致可变开关频率具有较大纹波电流。这种简单而低成本的方案广泛用于包括照明在内的低功耗应用。随着低导通电阻的MOSFET越来越普遍,CrM正用于更高功率的应用中。
对于低边电流检测,转向精密运放提高了精度和系统能效。NCS21911精密运算放大器有一个标准输出引脚,使其只需简单插入就能替代通用运算放大器如LM321和NCS20071。
PID的原理和方法就说完了,剩下的就是实践了。在真正的工程实践中,最难的是如果确定三个项的系数,这就需要大量的实验以及经验来决定了。通过不断的尝试和正确的思考,就能选取合适的系数,实现优良的控制器。
。国家标准中,建筑物的地网电阻是 4 欧,但一般不超过 0.8 欧。而地线的电阻很小,例如总地线截面为 16 平方,长度为 200 米,它的电阻才 0.2125 欧。地网和地线是并联关系,显然,漏电流既走地网,也走地线,其电流之比0.8/0.2125=3.765,地网漏电流取小值,地线取大值。
误差放大器输入端可能是电源中最为敏感的节点,因为其通常具有最多的连接组件。如果将其与该级的极高增益和高阻抗相结合,后患无穷。在布局过程中,您必须最小化节点长度,并尽可能近地将反馈和输入组件靠近误差放大器放置。如果反馈网络中存在高频积分电容,那么您必须将其靠近放大器放置,其他反馈组件紧跟其后。
防止电路免受高浪涌电流、电压尖峰和热耗散的损害,性能和可靠性优于竞争对手,例如采用独特的3态使能/故障引脚,可并联eFuse以增强电流能力,IMON新特性可实现输出电流监控,热插拔启动延迟实现系统级增强等。
采用 LT6110 这类元件,就可以根据相应的负载电流来调节电源电压;不过,进行这种调节需要了解线路电阻相关信息。大多数应用都会提供此信息。如果在器件的使用寿命期间,将连接线更换成更长或更短的连接线,则还必须对采用 LT6110 实现的电压补偿进行相应调整。
通过使用BQ25619的升压功能,可以增强到所需的最低电压,以便在充电盒和耳机电池之间留出足够的净空高度。这减少了不必要的升压功率损失且还增加了耳机充电效率,因为降低了电压差。
性能卓越的SPICE软件工具能够分析工作温度变化如何影响RLC网络的输出。这对于PCB尤其重要,因为除非我们设计的电路板具有精密的热管理能力,否则PCB运行温度可能超过室温。
然而,这又导致了另一个问题:如何在消费者数量增加的同时控制需求?解决这个问题的方法是设计更高效的电源,其既可提供更多的能源,又能减少浪费。电源设计师当然不会无从下手,他们正在寻找可以帮助改善电源性能的“魔法”元素。
想了解更多电源知识吗?快来TI模拟专栏吧。这里整理汇集了一大批TI官方的参考设计和白皮书,海量技术文档更能让你快速武装自己。还在等什么?快来长本领,看自己有没有能力应聘任天堂的职位吧。
每个设计都有用于比较设计的复选框。此项新功能会生成一个表格,如图3所示,其中包含了其他信息,如集成电路(IC)参数和集成电路特性,这些信息支持对多个设计进行并列比较。
贸泽和Bourns 共同推出的这本电子书为具体的电路保护应用提供了详细的说明,包括用于以太网供电的电气瞬态保护、直流电源浪涌保护,以及外部以太网端口保护。此外,书中的多篇文章还重点介绍了以太网保护以及主要和次要保护标准,有助于读者深入了解国际电信联盟 (ITU-T) 和Telcordia法规。