过去十年间,电源管理技术发生了巨大的变化。电子产品的便携化、个性化浪潮改变了消费电子市场的版图,进而改写了电源设计、集成特性和效率方面的规则,并将智能电源管理和
随着全球能源法规日益严格,在台式电脑、服务器和工作站等复杂的AC-DC设计中实现更高效率已成为一项挑战。 通常,同步整流器(SR)控制器可用于获得更高的效率,但该方法会导致较高的待机功耗以及设计复杂性。为帮助设
下图显示的是90 至264 Vac 输入条件下基于NCP1351的8 W-25 W LED 照明方案。
LED通用照明应用通常包括大功率、中等功率和低功率三类,分别采用不同的LED驱动方案为相应功率的应用提供电源。安森美半导体提供各种针对通用照明的AC-DC LED驱动器方案,既有用于低功率的AC-DC LED驱动器,也有
LED通用照明应用通常包括大功率、中等功率和低功率三类,分别采用不同的LED驱动方案为相应功率的应用提供电源。安森美半导体提供各种针对通用照明的AC-DC LED驱动器方案,既有用于低功率的AC-DC LED驱动器,也有
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LED通用照明应用通常包括大功率、中等功率和低功率三类,分别采用不同的LED驱动方案为相应功率的应用提供电源。安森美半导体提供各种针对通用照明的AC-DC LED驱动器方案,既有用于低功率的AC-DC LED驱动器,也有
过去十年间,电源管理技术发生了巨大的变化。电子产品的便携化、个性化浪潮改变了消费电子市场的版图,进而改写了电源设计、集成特性和效率方面的规则,并将智能电源管理和系统知识推到了产品设计的最前线。我们可以
过去十年间,电源管理技术发生了巨大的变化。电子产品的便携化、个性化浪潮改变了消费电子市场的版图,进而改写了电源设计、集成特性和效率方面的规则,并将智能电源管理和系统知识推到了产品设计的最前线。我们可以
采用交流-直流(AC-DC)电源供电的LED通用照明应用中,常见隔离拓扑结构与非隔离拓扑结构。所谓“隔离”,是指输入与输出之间采用变压器等进行电气隔离。这两种拓扑结构各有其特点。相比较而言,非隔离拓扑结
采用交流-直流(AC-DC)电源供电的LED通用照明应用中,常见隔离拓扑结构与非隔离拓扑结构。所谓“隔离”,是指输入与输出之间采用变压器等进行电气隔离。这两种拓扑结构各有其特点。相比较而言,非隔离拓扑结
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LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。这些LED照明设计挑战和电源设计挑战类似,具体讲,LED通用照明有以下几个挑战:由于总光效要求及散热限制的影响,即使是
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。这些LED照明设计挑战和电源设计挑战类似,具体讲,LED通用照明有以下几个挑战:由于总光效要求及散热限制的影响,即使是
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。这些LED照明设计挑战和电源设计挑战类似,具体讲,LED通用照明有以下几个挑战:由于总光效要求及散热限制的影响,即使是
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LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。这些LED照明设计挑战和电源设计挑战类似,具体讲,LED通用照明有以下几个挑战:由于总光效要求及散热限制的影响,即使是