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白光发光二极管(LED)在各种照明设备中的应用正在稳步增长,如手持产品中的闪光灯、显示器背光等。与白炽灯相比,它们提供真正的白光、消耗更低的功耗。与荧光灯相比,它们更易于使用。批量使用时,白光 LED 的一致性较差,利用低成本的线性稳压器(LDO)可以改善其匹配度,即使在采用不同 LED 的情况下。 自从几年前发明了白光 LED 以来,白光 LED 的应用得到了稳步发展。与荧光灯相比具有使用简单、成本低的优势,与白炽灯相比可以提供更接近于白色的光,因此,其用量在 近几年呈现出稳步上升的趋势,在
设计人员往往忽略高容量、多层陶瓷电容(MLCC)随其直流电压变化的特性。所有高介电常数或II类电容(B/X5R R/X7R和F/Y5V特性)都存在这种现象。然而,不同类型的MLCC变化量区别很大。Mark Fortunato曾经写过一篇关于该主题的文章,给出的结论是:您应该核对电容的数据资料,确认电容值随偏压的变化。但如果数据资料中未提供这一信息又该如何呢?您如何确定电容在具体应用条件下变小了多少? 对电容与偏压关系进行特征分析的理论 图1所示为一种测量直流偏压特性的电路。该电路的是运算放大器
首先,简单说明一下开关方式的AC/DC转换。请参照右侧的基本电路,以及位于下方的波形。 在这里,以日本国内为例,输入电压设定为100VAC。此100VAC初用桥式二极管加以整流。此为全波整流。100VAC直接整流,所以桥式二极管须为耐高电压规格才行。100VAC的峰值为140V左右。 再以电容器使其平滑。电容器的规格同样须为耐高电压。 以转换的原理来说,会在此时行进行AC/DC转换,但由于转换成一般DC驱动电路能使用的DC电压,因此之后还有几个步骤必须完成。 利用整流器和电容器转换的高压DC电
使用高频开关稳压器时,好的汽车电源PCB布线可以提供更干净的输出,并且简化EMI测试中的调试工作。本文以MAX16903/MAX16904开关稳压器设计为例,介绍如何布线以获得 的性能,并降低辐射。 引言 使用高频开关稳压器(如MAX16903/MAX16904)时,好的汽车电源PCB布线可以提供更干净的输出,并且简化电磁干扰(EMI)测试中的调试工作。本文以MAX16903/MAX16904开关稳压器设计为例,介绍优化系统性能的布板原则。 布线通用规则 将输入电容C3、电感L1和输出电容C2
继电器是电路中常见的机电器件,有两种类型:锁存或非锁存。锁存继电器即使在完全断电后仍会保持其最后的开关位置,无论单线圈还是双线圈类型都可以。单线圈锁存继电器仅使用一个线圈来设置或复位开关位置,但需要正负电压。当施加正电压时,电流沿一个方向流动并让继电器进入设定状态(即继电器开关闭合)。若施加负电压,则反转电流方向,使继电器进入复位状态(即开关打开)。 而双线圈锁存继电器仅使用正电压,但需要两个电源或驱动器。这种继电器有一个设定线圈和一个复位线圈。当设定线圈通电时,继电器进入设定状态。相反,当复
对于电子设备来说,工作时都会产生一定的热量,从而使设备内部温度迅速上升,如果不及时将该热量散发出去,设备就会持续的升温,器件就会因过热而失效,电子设备的可靠性能就会下降。因此,对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。 1 、加散热铜箔和采用大面积电源地铜箔。 根据上图可以看到:连接铜皮的面积越大,结温越低 根据上图,可以看出,覆铜面积越大,结温越低。2、热过孔热过孔能有效的降低器件结温,提高单板厚度方向温度的均匀性,为在 PCB 背面采取其他散热方式提供了可能。通过仿真发现,与无热过孔相比,在
W5300是一款高性能的以太网控制器,它具有丰富的接口类型,可以与其他微控制器或处理器进行接口通信。下面将介绍如何使用W5300与其他微控制器或处理器进行接口通信,并列举它支持的接口类型。 首先,W5300提供了丰富的接口类型,包括: * GPIO 接口:W5300 提供了 4 个通用输入输出接口,这些接口可以被用作微控制器的 I/O 端口。通过这些接口,微控制器可以控制 W5300 的以太网功能开关。 * SPI 接口:W5300 支持 SPI(Serial Peripheral Inter
在现代网络环境中,数据传输的安全性至关重要。W5300,一款广泛使用的以太网交换机芯片,如何确保数据传输的安全性呢?接下来,我们将详细探讨这个问题。 首先,我们需要了解W5300的基本功能。它是一款高性能的以太网交换机芯片,支持各种网络协议,如TCP/IP、UDP、ICMP等。然而,它的真正优势在于其强大的加密和认证机制。 W5300支持多种加密算法,如AES(高级加密标准)和DES(数据加密标准)。这些算法可以用于保护数据在传输过程中的机密性,防止未经授权的访问和窃取。此外,W5300还支持
改进型Howland电流源非常受欢迎,因为它可以驱动接地负载。允许相对较高电流的晶体管可以用MOSFET取代,以便达到更高的电流。这种电流源的精度取决于放大器和电阻,电阻容差又会影响电路的精度…… 那么,如何选择外部电阻以最大程度减少误差?请继续往下看 图1. 改进型Howland电流源驱动接地负载 通过对改进型Howland电流源进行分析,可以得出传递函数: 提示1:设置 R2+ R5= R4 在公式1中,负载电阻影响输出电流,但如果我们设置 R1= R3和 R2+ R5= R4,则方程简化
怎样测量小容量电容的好坏? 1、检测10pF以下的小电容,因10pF以下的固定电容器容量太小,如果用指针式用万用表进行测量,只能定性的检查其是否有漏电,内部短路或击穿现象。 测量时,可选用万用表R×10k挡,用两电表金属测棒分别任意接电容的两个接脚,阻值应为无穷大。若测出阻值(指标向右摆动)为零,则说明电容漏电损坏或内部击穿。 2、对于0.01μF以上的固定电容,可用指针式万用表的R×10k挡直接测试电容器有无充电过程以及有无内部短路或漏电,并可根据指针向右摆动的幅度大小估计出电容器的容量。