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接端点,为用户的设计提供了一定的灵活性。但是,由于电路中采用了电感,与上述方案相比尺寸较大、成本较高、EMI辐射也较大。下一篇:基于自由曲面光学元件的led路灯配光方
http://blog.alighting.cn/chlhzm/archive/2011/11/2/249830.html2011/11/2 10:05:04
EMI (即电磁干扰),由电气或电子设备造成的电干扰。注意点:高频电子设备的干扰等级应服从联邦通信委员会 (fcc) 或国际电工委员会(iec)的规定。
http://blog.alighting.cn/113268/archive/2011/10/20/246960.html2011/10/20 17:53:11
led驱动芯片的动态响应特性经常被忽略,但却是相当重要的一个特性。动态响应影响led显示屏的影像质量,如灰阶、线性度、EMI、信赖性。虽然这些特性彼此间有取舍关系,但是好的驱动芯
https://www.alighting.cn/resource/20110928/127068.htm2011/9/28 9:26:19
大量电子镇流器的应用会对周围环境产生较为严重的电磁干扰(EMI),但目前照明行业对电磁兼容(emc)j'~-i题缺乏全面认识,特别是在如何解决电子镇流器电磁兼容性问题上,尚无成
https://www.alighting.cn/resource/2011/9/14/16201_15.htm2011/9/14 16:20:01
关动作产生的EMI及应用现场电磁噪声的干扰.上述特殊性,再加上EMI测量上的具体困难,在电力电子的电磁兼容领域里,存在着许多交叉学科的前沿课题有待人们研究. 8:led开关电源设
http://blog.alighting.cn/leddlm/archive/2011/9/5/235079.html2011/9/5 22:47:20
d,但是此类方法通常会浪费过多功率。所有相关的设计参数包括输入电压范围、驱动的led数量、led电流、隔离、EMI抑制以及效率。大多数的led驱动电路都属于下列拓扑类型:降压型、升压型
http://blog.alighting.cn/guangxi/archive/2011/8/20/233233.html2011/8/20 9:22:00
身的抗EMI、噪音、耐高压的能力也关系到整个led灯具产品能否顺利通过ce、ul等认证,因此驱动芯片本身在设计伊始就要选用优秀的拓朴结构和高压的生产工艺。 6. 驱动芯片自身功
http://blog.alighting.cn/magicc/archive/2011/8/20/233100.html2011/8/20 0:00:00
断控制开关(fet)的开和关,进而控制电流的流动。开关稳压器具有更高的能效,与电压无关,且能控制亮度,不足则是成本相对较高,复杂度也更高,且存在电磁干扰(EMI)问题。le
http://blog.alighting.cn/magicc/archive/2011/8/19/233075.html2011/8/19 23:53:00
路既产生电磁干扰信号,又容易受电磁干扰的影响,而且不易满足emc(电磁兼容)和EMI(电磁干扰)标准的要求。2光纤链路的分析在人们的传统印象中,光纤应用于短距离通信是不经济的,但是
http://blog.alighting.cn/magicc/archive/2011/8/19/233021.html2011/8/19 23:22:00
http://blog.alighting.cn/magicc/archive/2011/8/19/232823.html2011/8/19 0:51:00