LED驅(qū)動器的使用需要特別注意,本文列舉十點使用時可能出現(xiàn)的問題。
本文主要描述LED驅(qū)動的電源的RMS數(shù)值測量和分析,對初步學(xué)習(xí)者有很好的參考作用。
(1)電源線是EMI出入電路的重要途徑。通過電源線,外界的干擾可以傳入內(nèi)部電路,影響RF電路指標。為了減少電磁輻射和耦合,要求DC-DC模塊的一次側(cè)、二次側(cè)、負載側(cè)環(huán)路面積最
對于許多系統(tǒng)設(shè)計,有必要監(jiān)測高功率組件(處理器、現(xiàn)場可編程門陣列、場效應(yīng)晶體管)以確保系統(tǒng)和用戶安全。溫度讀數(shù)的精確性非常重要,因為它使設(shè)計人員能夠在提高性能的同
電力電子設(shè)備日益增加的現(xiàn)場應(yīng)用提高了功率分析儀的便攜式測試需求,對于從事太陽能,風(fēng)能,電動汽車,電子制造業(yè),研發(fā)和第三方實驗室工作的測試工程師和服務(wù)技術(shù)人員,F(xiàn)luke Norma 6000系列便攜式功率分析儀提供了最容易使用的手持式工具,用于測量功率、效率及諧波等以檢測存在的問題。全新的產(chǎn)品還能夠為用戶提供最好的使用體驗,在執(zhí)行這些測量時無須專業(yè)的知識或更詳細的培訓(xùn)。
功率放大器的分類甲類工作狀態(tài):整個工作周期內(nèi)晶體管的集電極電流始終是流通的,放大器的效率最低,帶來的是非線性失真度比較小。一般用于對失真比較敏感的場合,比如HI-F
分貝在電子系統(tǒng)中的應(yīng)用很常見,包括射頻、音頻以及現(xiàn)在經(jīng)常提到的信號完整性?,F(xiàn)在許多工程師都已經(jīng)在用分貝思考了,但在時域領(lǐng)域的情況可能會不同。由于我的主要背景是射
L298N 是一種雙H橋電機驅(qū)動芯片,其中每個H橋可以提供2A的電流,功率部分的供電電壓范圍是2.5-48v,邏輯部分5v供電,接受5vTTL電平。一般情況下,功率部分的電壓應(yīng)大于6V否則芯片可能不能正常工作。
電源平面的處理,在PCB設(shè)計中占有很重要的地位。在一個完整的設(shè)計項目中,通常電源的處理情況能決定此次項目30%-50%的成功率,本次給大家介紹在PCB設(shè)計過程中電源平面處理應(yīng)
48V汽車應(yīng)用中對隔離的需求持續(xù)增長。這是一種緊湊、高效、穩(wěn)健、低噪聲的方法,可通過CAN接口隔離48 V系統(tǒng)。為今天的汽車設(shè)計是一種平衡行為。在滿足日益嚴格的排放標準和
西門子S7-200和S7-300系列的編程電纜的通訊方式以PPI為主,那么有些時候這個連接不是那么穩(wěn)定,出現(xiàn)的原因是什么?如果出現(xiàn)了異常我們應(yīng)該如何應(yīng)對呢?我們應(yīng)該搞清楚編程電腦
功率變換器中的功率磁性元件的作用起到磁能的傳遞和儲能作用,是必不可少的元件。特點是體積大、重量大、損耗大、對電路性能影響大。并且具有一定的挑戰(zhàn)性,就是對變換器功
功率放大器是現(xiàn)代通信中一個重要的元件,現(xiàn)代通信系統(tǒng)趨向于使用線性調(diào)制方式,這就要求射頻系統(tǒng)具有很好的線性特性,因此,對功放的輸出進行線性化成為現(xiàn)代通信中一個重要
一、前言在研發(fā)和測試時,你是否有過這樣糟糕的體驗:想一次查看四路以上的信號波形但目前示波器一般最多只有四個通道;接線時頭疼測量通道間不隔離,混合接線時一不小心就燒
電路驅(qū)動一只大功率白光LED(WLED),當(dāng)溫度過高以及熱敏電阻發(fā)生開路或短路故障時,將關(guān)閉LED。如果工作在極限工作溫度范圍以外,任何IC的壽命都會縮短。當(dāng)芯片的結(jié)溫超過特
功率放大器的分類甲類工作狀態(tài):整個工作周期內(nèi)晶體管的集電極電流始終是流通的,放大器的效率最低,帶來的是非線性失真度比較小。一般用于對失真比較敏感的場合,比如HI-F
開關(guān)電源內(nèi)部主要損耗要提高開關(guān)電源的效率,就必須分辨和粗略估算各種損耗。開關(guān)電源內(nèi)部的損耗大致可分為四個方面:開關(guān)損耗、導(dǎo)通損耗、附加損耗和電阻損耗。這些損耗通
本文羅列了各種不同的設(shè)計疏忽,探討了每種失誤導(dǎo)致電路故障的原因,并給出了如何避免這些設(shè)計缺陷的建議。本文以FR-4電介質(zhì)、厚度0.0625in的雙層PCB為例,電路板底層接地。
其工作過程與低頻電壓放大器相似,電壓放大和功率放大雖然都是放大器,但是對功率放大器的主要矛盾方面不是大的電壓放大量,而是獲得足夠的音頻功率推動終端負載(揚聲器、耳
一個高質(zhì)量的開關(guān)電源效率高達95%,而開關(guān)電源的損耗大部分來自開關(guān)器件(MOSFET和二極管),所以正確的測量開關(guān)器件的損耗,對于效率分析是非常關(guān)鍵的。那我們該如何準確測量