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大功率LED在照明方面的应用优势及最佳方案

大功率LED在照明方面的应用优势及最佳方案[显示光电][其他]

其中最重要的是超高亮度大功率LED的出现,使大功率LED应用领域跨越至高效率照明光源市场成为可能。大功率LED照明即将引领未来第四代光源的跨越式革命。

发表于:2010/11/24 上午12:00:00

基于比时法的晶振频率测量建模与分析

基于比时法的晶振频率测量建模与分析[测试测量][其他]

石英晶体振荡器受制造工艺、器件老化以及外部温度等因素影响,其实际频率值与标称频率值存在偏差。此外,晶体振荡器内部存在着各种噪声也会使频率值产生随机起伏,从而导致晶振频率的准确度和稳定度降低。当前,国内外在研究晶体振荡器的老化和随机噪声、分析晶振频率误差特性方面提出了很多方法,比较常见的有时间对数线性模型法、自适应滤波法及非线性时变预测法。前两种方法的缺点是参数较多,选择合适的参数较难,非线性时变预测法的模型描述能力强,但由于没有函数参数的显式表达式,不能将模型求解归结为参数求解问题,一般通过学习来逼近该函数,主要用于频率变化的预测。

发表于:2010/11/24 上午12:00:00

在系统中成功运用低压差稳压器

在系统中成功运用低压差稳压器[电源技术][其他]

LDO执行的是一个重要功能。虽然概念上很简单,但在应用时需要考虑许多方面的因素。本文介绍了基本的LDO拓扑,解释了一些关键指标和低压差稳压器在系统中的应用。在数据手册中还包含了许多有用的信息。

发表于:2010/11/24 上午12:00:00

变频器过电压的原因及其对策

变频器过电压的原因及其对策[电源技术][其他]

变频器在调试与使用过程中经常会遇到各种各样的问题,其中过电压现象最为常见。过电压产生后,变频器为了防止内部电路损坏,其过电压保护功能将动作,使变频器停止运行,导致设备无法正常工作。因此必须采取措施消除过电压,防止故障的发生。由于变频器与电机的应用场合不同,产生过电压的原因也不相同,所以应根据具体情况采取相应的对策。

发表于:2010/11/24 上午12:00:00

SIP协议的显著优势和应用分析

SIP协议的显著优势和应用分析[通信与网络][其他]

在统一通信中,我们通常会是用SIP协议。那么不禁会这样问,我们为什么要使用SIP协议,SIP协议如何促进统一通信呢?下面我们就来看看SIP协议的一些特点吧。看看它是如何提供这方面的支持的。

发表于:2010/11/24 上午12:00:00

EPON测试技术介绍

EPON测试技术介绍[测试测量][其他]

简要介绍了EPON的一些关键技术,包括测距,ONU的自动加入,上行信道接入等技术,详细介绍了EPON测试方法和IXIA公司测试解决方案。

发表于:2010/11/24 上午12:00:00

LED驱动器通用性能要求

LED驱动器通用性能要求[电源技术][其他]

LED面临着不少挑战,如正向电压会随着温度、电流的变化而变化,而不同个体、不同批次、不同供应商的LED正向电压也会有差异;另外,LED的“色点”也会随着电流及温度的变化而漂移。

发表于:2010/11/24 上午12:00:00

同步降压转换器的设计方案

同步降压转换器的设计方案[电源技术][其他]

设计降压转换器并不是件轻松的工作。许多使用者都希望转换器是一个盒子,一端输入一个直流电压,另一端输出另一个直流电压。

发表于:2010/11/24 上午12:00:00

漏极电压及电流的测量技巧

漏极电压及电流的测量技巧[电源技术][其他]

我们将以12W通用输入恒压适配器为例进行讲解,该适配器使用TinySwitch®-III器件设计而成。所需设备要完成本课程,您需要准备好一个功能完备的电源和一组标准测试设备。

发表于:2010/11/24 上午12:00:00

基于FPGA的交流电测量仪的设计

基于FPGA的交流电测量仪的设计[可编程逻辑][其他]

根据交流采样的原理,设计出基于FPGA开方算法,解决了实时计算电压有效值和频率的问题。充分发挥FPGA硬件并行计算的特性,实现高速运算和可靠性的结合, 能够较好地解决精度与速度的问题。为稳定控制装置快速判断元件故障提供了充足时间,满足电力系统实时性、可靠性的要求。

发表于:2010/11/23 上午10:02:36

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