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阻(图中mov1和mov4)来防护雷电感应的差模干扰。控制装置对差模防雷电感应的需求是,压敏电阻在正常工作时应处于高阻状态,当差模雷电信号到来时,削弱这一信号的幅值使雷电信号小于整
http://blog.alighting.cn/danone/archive/2010/10/19/108943.html2010/10/19 16:12:00
压值和压降(正向电压)为基础,计算led发光中相应电流的电阻值。计算公式如下: 例如,在5v的电压源中驱动上述lxm3-pw71。该led的正向电压为3.0v,电流为350ma
http://blog.alighting.cn/q89481240/archive/2011/7/17/229880.html2011/7/17 22:53:00
d、电阻、直流电压源如图4所示连接起来。以直流电压源的电压值和压降(正向电压)为基础,计算led发光中相应电流的电阻值。计算公式如下: -cn%ji7z4l skb
http://blog.alighting.cn/hengbin/archive/2010/12/9/119304.html2010/12/9 14:12:00
∞,反向电阻值很小或为0,则易损坏。这种检测方法,不能实地看到发光管的发光情况,因为×10kω挡不能向led提供较大正向电流。 如果有两块指针万用表(最好同型号)可以较好地检
http://blog.alighting.cn/zhiyan/archive/2011/6/18/221786.html2011/6/18 22:57:00
http://blog.alighting.cn/zhiyan/archive/2011/6/18/221797.html2011/6/18 23:05:00
为回馈(fb)引脚的阻抗不高,而且缺乏上端fb电阻。在ray ridley 展示了简易小信号控制回路模型,适用于具备电流模式控制的升压转换器。下文说明ridley 模型应如何修改才
http://blog.alighting.cn/gaogong123/archive/2009/8/28/5586.html2009/8/28 15:16:00
耗非常小,而且不是有效电阻值的函数。因此,大部分功率都消耗在led上,使得这个解决方案同它所使用的led一样有效且高效。 这个解决方案的一些缺点包括其复杂度明显比图1所
http://blog.alighting.cn/nonuea12/archive/2011/4/19/166203.html2011/4/19 21:24:00
流变化率,即由负变正的上升率最大,ul也最大,随着负向电流的逐渐减小,电阻两端的负电压降绝对值逐渐降低,由式(8)可知,ul也逐渐减小,从而按式(6),电流的变化率降低,并
http://blog.alighting.cn/1193/archive/2007/11/26/8016.html2007/11/26 19:28:00
算得出。当使用13.5 v之类的特殊电源电压时,电阻值的确定如下所示:vsupply - vsw_bat - vrpp -i_led*r1 - 2 vfwd=0 vvsw_ba
http://blog.alighting.cn/q89481240/archive/2011/7/19/230154.html2011/7/19 0:13:00
t。且其频率可由外部电阻编程决定。外部高亮led串可采用恒流方式控制,以保持恒定亮度并增强led的可靠性,其恒流值可由外部取样电阻值决定,其变化范围从几毫安到1安培。 xlt604驱
http://blog.alighting.cn/wasabi1988/archive/2011/2/19/133822.html2011/2/19 23:15:00