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高频高效氮化镓应用于LED驱动电源上直流电压挡“10V”挡

发布时间:2022/10/26 18:40:45 访问次数:272

集成运算放大器现场检测实操,主板中的集成运算放大器主要是双运算放大器集成电路(如LM358、LM393等)和四运算放大器集成电路(如LM324等)。

主板中的集成运算放大器一般采用在路测量电压或开路测量各引脚间的电阻值,下面以在路测量为例讲解(以LM393为例)。

检测结论:由于万用表表针有较大幅度的摆动,说明该运算放大器LM393正常。

提示:如果万用表表针不动,则说明运算放大器已损坏。

数字集成电路的现场检测实操。

电路中的数字集成电路通常采用开路检测对地电阻的方法进行检测,数字集成电路的检测方法。

第1步:观察集成运算放大器的外观,看待测集成运算放大器是否损坏,有无烧焦或针脚断裂等情况。

第2步:清洁集成运算放大器的引脚,去除引脚上的污物,确保测量时的准确性。

第3步:将指针万用表的功能旋钮旋至直流电压挡的“10V”挡。

第4步:给主板通电,将万用表的黑表笔接I的第4脚(负电源端)表笔接LM393的第1月出端1)。

第5步:观察表盘,测量的电压值为“5.1V”。

第6步:用金属镊子依次点触运算放大器的第2脚和第3脚两个输入端(加入干扰信号),发现万用表的表针有较大幅度的摆动,主板电路中的集成运算放大器的检测方法(续)。

第7步:观察待测数字集成电路的外观,看待测数字集成电路是否有烧焦或针脚断裂等明显的物理损坏。

将高频高效的氮化镓应用于LED驱动电源上,借助氮化镓高频、高转换效率、高击穿电压等特性,可以有效缩小产品体积并减少发热情况,是高端灯具的理想选择。

基于Innoscience INN650D01场效应晶体管推出的高效超薄型200W LED驱动电源方案能够满足LED小型化设计的同时,提供高效的电源转换能力。

热行为按照以下方式建模:代表MOSFET耗散功率的电流源将热量注入PN结,然后,热量通过MOSFET封装一直传送到外壳。接着,将热动力学建模为,由集总热阻,和热电容,组成的Cauer网络。然后,通过对热模型进行模拟仿真




集成运算放大器现场检测实操,主板中的集成运算放大器主要是双运算放大器集成电路(如LM358、LM393等)和四运算放大器集成电路(如LM324等)。

主板中的集成运算放大器一般采用在路测量电压或开路测量各引脚间的电阻值,下面以在路测量为例讲解(以LM393为例)。

检测结论:由于万用表表针有较大幅度的摆动,说明该运算放大器LM393正常。

提示:如果万用表表针不动,则说明运算放大器已损坏。

数字集成电路的现场检测实操。

电路中的数字集成电路通常采用开路检测对地电阻的方法进行检测,数字集成电路的检测方法。

第1步:观察集成运算放大器的外观,看待测集成运算放大器是否损坏,有无烧焦或针脚断裂等情况。

第2步:清洁集成运算放大器的引脚,去除引脚上的污物,确保测量时的准确性。

第3步:将指针万用表的功能旋钮旋至直流电压挡的“10V”挡。

第4步:给主板通电,将万用表的黑表笔接I的第4脚(负电源端)表笔接LM393的第1月出端1)。

第5步:观察表盘,测量的电压值为“5.1V”。

第6步:用金属镊子依次点触运算放大器的第2脚和第3脚两个输入端(加入干扰信号),发现万用表的表针有较大幅度的摆动,主板电路中的集成运算放大器的检测方法(续)。

第7步:观察待测数字集成电路的外观,看待测数字集成电路是否有烧焦或针脚断裂等明显的物理损坏。

将高频高效的氮化镓应用于LED驱动电源上,借助氮化镓高频、高转换效率、高击穿电压等特性,可以有效缩小产品体积并减少发热情况,是高端灯具的理想选择。

基于Innoscience INN650D01场效应晶体管推出的高效超薄型200W LED驱动电源方案能够满足LED小型化设计的同时,提供高效的电源转换能力。

热行为按照以下方式建模:代表MOSFET耗散功率的电流源将热量注入PN结,然后,热量通过MOSFET封装一直传送到外壳。接着,将热动力学建模为,由集总热阻,和热电容,组成的Cauer网络。然后,通过对热模型进行模拟仿真




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