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新型高效而紧凑的白光led驱动方案

d,此种结构本身就能够提供一致的匹配。它们还能够提供可变和优化的电压升高比例,因此具有非常高的电源转换效率。然而,由于外部元件的尺寸和成本,以及讨厌的电磁干扰(EMI),基于电

  http://blog.alighting.cn/nomonomo/archive/2012/5/16/274764.html2012/5/16 21:30:31

光纤led驱动电路的设计

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/nomonomo/archive/2012/5/16/274744.html2012/5/16 21:29:26

光纤led驱动电路的设计

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/nomonomo/archive/2012/5/16/274728.html2012/5/16 21:28:43

led照明设计知识

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/nomonomo/archive/2012/5/16/274700.html2012/5/16 21:27:06

led照明公司讲述led节能灯特点

率因数≥0.9,谐波失真≤20%,EMI符合全球指标,降低了供电线路的电能损耗和避免了对电网的高频干扰污染;推荐阅

  http://blog.alighting.cn/chlhzm/archive/2012/5/14/274352.html2012/5/14 13:27:02

led照明设计知识

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/ciesawa/archive/2012/4/10/271819.html2012/4/10 23:38:12

光纤led驱动电路的设计

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/ciesawa/archive/2012/4/10/271792.html2012/4/10 23:33:55

光纤led驱动电路的设计

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/ciesawa/archive/2012/4/10/271777.html2012/4/10 23:33:00

新型高效而紧凑的白光led驱动方案

d,此种结构本身就能够提供一致的匹配。它们还能够提供可变和优化的电压升高比例,因此具有非常高的电源转换效率。然而,由于外部元件的尺寸和成本,以及讨厌的电磁干扰(EMI),基于电

  http://blog.alighting.cn/ciesawa/archive/2012/4/10/271757.html2012/4/10 23:31:30

白色led的恒流驱动

d)。这种电路的另一个优点是在调节器与led之间只需要两个连接端点,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

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