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如何將總諧波失真降至10%以下
LED 照明領域普遍關注的問題一直是如何將總諧波失真 (THD) 保持在 10% 以下。電源不但可作為非線性負載,而且還可引出一條包含諧波的失真波形。這些諧波可能會對其它電子系統(tǒng)的工作造成干擾。因此,測量這些諧波的總體影響非常重要??傊C波失真可為我們提供信號 w.r.t. 基波分量中諧波含量的相關信息。更高的 THD 就意味著出現在輸入電源端的失真越大或電源質量越低。
2020-08-13
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維信諾:占據先發(fā)優(yōu)勢引領OLED產業(yè)發(fā)展
沉寂了半年之后,相信很多人都迫不及待的想出去看看,相約一場科技盛宴再適合不過。8K智慧屏、5G芯片、機器人、新能源汽車,還有會跳舞的機器人,這些來自世界各地的炫酷黑科技和創(chuàng)新成果都將出現在第八屆中國電子信息博覽會(CITE2020)。
2020-08-06
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具集成型電壓限制功能的3A、1MHz降壓模式LED驅動器
LT3952 單片式 LED 驅動器包括一個 4A、60V DMOS 功率開關,非常適合在降壓模式中驅動高電流 LED。輸入電流檢測放大器是其諸多特點之一,可用于在降壓模式中提供內置的 LED 電壓限制。
2020-08-03
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Teledyne e2v:四通道ADC為5G NR ATE和現場測試系統(tǒng)自動校準測量帶來重大變革
無線技術在過去的20年里快速從3G發(fā)展到4G,現在已到了5G的時代。有一個技術問題一直貫穿這一發(fā)展的過程,即高頻器件的自動校準測試。
2020-07-23
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如何正確的使用壓敏電阻?
壓敏電阻是工程師們手上必備的電子元器件之一,在LED開關電源或大功率的電源設備中經??梢钥匆妷好綦娮璧纳碛?。壓敏電阻器在運行過程中為電路系統(tǒng)所提供的瞬時過壓保護,是非常重要的。
2020-07-20
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穿越電流測量的無人區(qū)——pA等級電流測量
從毫安到微安再到皮安,隨著電子技術的發(fā)展,以及市場對于低功耗的需求,電子設備的電流水平有往小發(fā)展的趨勢,比如手機電池待機電流(10?3 A)、光電二極管暗電流(10?12 A)、OLED的像素電流(10?12 A)等。而如何精確測量出微弱電流,則成了一道避不開的難題。為穿過這片“無人區(qū)”,測量出pA等級的電流,我們必須踏入小數點后15位(fA等級)的世界。然而,這片了無人煙的區(qū)域并不是那么好踏足,路上的荊棘羈絆是難免的,需克服重重挑戰(zhàn)才能成功到達終點。
2020-07-06
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2020寧波國際健康照明(防疫)展覽會
疫情爆發(fā)以來,全球防疫相關的醫(yī)療電子呈現出爆發(fā)式增長。以紫外殺菌燈、UV-C燈等為代表的健康醫(yī)療照明需求也因此猛增,LED產業(yè)迎來了一次新的需求爆發(fā)。
2020-06-29
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使用LED進行消毒殺菌
COVID-19的大流行提高了大眾對紫外線消毒的認識,這也反映在市場上越來越多的基于LED的產品上。紫外線可用于消毒空氣、水和各種物體的表面,國際紫外線協會(IUVA)表示,它可以幫助減輕傳播COVID-19病毒的風險。
2020-06-28
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多功能LED驅動器可使用高于或低于LED燈串電平的輸入電壓
LTM8042是μModule? LED驅動器,能夠支持具有高達1 A電流和3000:1調光比的LED。它工作的輸入電壓范圍為3 V至30 V,頻率范圍可達到250 kHz至2 MHz,因此可廣泛運用于掃描儀、汽車和航空照明等多種領域。
2020-06-15
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長壽命汽車照明的散熱管理策略
對振動不敏感、使用壽命長、高能效以及對光源進行完全控制的可能性是LED應用于汽車領域的關鍵因素。而節(jié)能大功率LED實現的主要障礙是對其產生的熱量進行管理,大功率LED的尺寸很小,需要出色的散熱性能,以降低芯片的溫度,從而提高效率。
2020-06-12
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紫外發(fā)光二極管的結構和技術特點
紫外發(fā)光二極管是指可發(fā)出波長約400nm的近紫外光的發(fā)光二極管(LED)。紫外光通常是用作識別鈔票是否偽造,一些紫外發(fā)光二極管照明物在夜總會和派對上很受歡迎,它們被用來使熒光物質發(fā)出更亮的光。
2020-06-11
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激光二極管可望進軍照明市場?
半導體激光器在未來是否可用于一般照明呢?半導體激光器的能效是傳統(tǒng)LED的100倍,甚至更高,因此能夠以更小的裸片尺寸提供非常高的光輸出。對物理尺寸有限的應用來說,半導體激光器的吸引力顯而易見,但將其用于一般照明的缺點在于其發(fā)射腔非常窄…
2020-06-09
- AMTS 2025展位預訂正式開啟——體驗科技驅動的未來汽車世界,共迎AMTS 20周年!
- 貿澤電子攜手安森美和Würth Elektronik推出新一代太陽能和儲能解決方案
- 功率器件熱設計基礎(六)——瞬態(tài)熱測量
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