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室内LED灯具保护电路设计的要求与注意事项

电子设计 2018-10-10 07:24 次阅读

引言

最初设计的室内LED灯具,设计人员面临着各种各样的技术挑战。这些瓶颈包括交直流逆变电路的功率转换、热功耗考虑/散热、当前灯泡尺寸的物理空间限制、瞬态电气脉冲,这些都是除了驱动LED发光的基本电路设计之外的技术瓶颈。

这些挑战中最重要的一个是针对LED颗粒以及其上游电路中的所有主被动元件提供瞬态脉冲保护。这些瞬态脉冲通常是交流输入电路中的雷击感应浪涌。这些浪涌意味着LED灯具需要过流及过压保护。

01、LED灯具结构

对LED灯具的功能及高亮度的需求增长意味着驱动电路板上的器件越来越多。大功率LED驱动形成高亮度输出,同时会产生大量的热功耗,这意味着需要更大的散热片。因为LED灯具旨在与现有的白炽灯和CFL灯具(如通常用于家用照明的主流A19灯具)在封装形式上兼容,都包含有一条交流/直流变换的电源驱动电路,因此可以在标准灯具插座上使用(图1)。

由于灯具内的元件和(或者)电路故障引起的短路或过载现象,都可能导致直接连接在交流电源中的任何元器件损坏。此外,雷击感应浪涌或开关机脉冲(灯具外部产生)产生的尖峰电压或振铃波会对灯具内部的元件造成压力并最终造成元件损坏。

一只LED灯具包括图2中所示的基本电路模块,其中从右到左依次为:

多晶片及单晶片LED颗粒采用串联连接配置,称之为LED灯串。多个串联LED灯串并联并由同一个电源驱动。

具有相应保护电路的LED灯串驱动电路中,包括串联在回路中的针对过流保护(OCP)的正温度系数(PTC)电阻和并联在回路中的用于过压保护(OVP)的 TVS 二极管

DC-DC电源转换电路中,包括在输入端上针对下游元件的次级过压保护的并联TVS 二极管。

交流整流电路中,包括在输出端上针对下游元件次级过流保护的串联高压直流保险丝。

EMI 滤波元件。

交流输入电路中,由火线(L)上的串联交流保险丝和火线(L)—零线(N)间并联的MOV组成。

02、LED灯具的电路保护

室内LED灯具保护电路设计的要求与注意事项

交流输入电路中,交流保险丝是灯具的主要过电流保护器件。如果针对所有必要的设计参数进行正确选择,当由于感应瞬变和短路/过载所导致的过度电性应力(EOS)产生时,这种保险丝通过将所有电路与交流输入安全地断开,充分保护所有下游元件免受损坏。

鉴于与LED灯具设计相关的空间限制,针对交流输入选择一个紧凑型的交流保险丝是至关重要的。保险丝的功能是在电流过载情况下可靠且可预测的熔断来为元件和完整的电路提供保护。

换句话说,保险丝是电路中的薄弱环节。串联在交流线路输入端的交流保险丝能提供短路和过载保护。如今,交流保险丝具有广泛的额定电流与额定电压范围,可应用于最小的结构中。还有一系列其他的关键保险丝参数和可表面贴装的设计供使用,使设计工程师能够选择出满足所有应用要求的保险丝。

具有足够的I2T额定值的交流保险丝是通过按照IEEEC.62.41标准要求的能源之星振铃测试所必需的器件。标称的热熔值I2T(单位:安培平方秒,A2sec)规定了熔断保险丝熔丝所需的能量大小。

通常,根据标称热熔值I2T选择的保险丝适用于保险丝必须承受较短持续时间的大电流脉冲的应用。LED照明应用的浪涌抗扰度测试需要符合8×20μs的组合波形。即使其标称热熔值I2T超过了波形能量的热熔值,不同的保险丝结构对浪涌事件也不会有相同的反应方式。例如,电力浪涌脉冲产生热循环,可以使保险丝产生机械疲劳从而缩短其寿命。

LED照明灯具的交流输入端的压敏电阻(MOV)是初级过压保护器件。如果针对所有必要的设计参数进行正确选择,它将可以通过钳制短时电压脉冲,保护所有下游元件免受因感应瞬变和环波效应所导致的电应力(EOS)的损坏。

当由于感应瞬变和短时嵌位电压脉冲产生的振铃导致的过度电性应力(EOS)发生时,MOV保护所有下游元件免受损坏。MOV提供了一种最大程度降低瞬变能量的高性价比的方案,防止其可能会进入下游元件。正确的 MOV器件选型要以诸多电气参数为基础,包括额定电压、峰值脉冲电流、能量等级、圆盘尺寸和引脚方式。

03、设计LED照明灯具需要考虑的问题

LED照明灯具的设计人员需要考虑各种重要的问题,针对交流输入电路选择合适的交流保险丝:

第一步是找到关于应用的一些技术问题的答案。在过去,理解和回答这些技术问题,然后通过元件规格书搜索针对某种应用选择合适的保险丝,这是一项非常令人困惑和耗时的工作。这些问题包括灯具的正常工作电流、工作电压、环境温度、过载电流水平和保险丝熔断需要的时间、最大允许故障电流以及脉冲、浪涌电流、瞬间热插拔脉冲、启动电流和电路瞬变等。

Littelfuse 还提供一种以《保险丝选型指南》为基础的强大的在线选型工具 - iDesign保险丝选型指南。它旨在帮助电路设计人员为它们的项目确定最佳的电子保险丝。iDesign工具提供了一种快速、直观的方法来确定适合应用的最佳元件,找出元件的说明文档,并订购元件样品以进行原型设计。它通过保险丝选型步骤,根据所提供的输入信息快速缩小可选范围,帮助设计人员选择到合适的保险丝。

在初始设计时,知道灯具将要出售的市场是至关重要的。根据灯具是否在美国、北美的其他地方,欧洲、亚洲或其他区域使用,设计和测试必须要满足不同的标准。

室内LED灯具保护电路设计的要求与注意事项

图2 具有脉冲和浪涌保护器件的典型LED驱动器电路

确定可能影响可使用的保险丝的尺寸限制。保险丝可以使用多种方法进行封装,但表面贴装设计是LED照明应用中最常见的封装形式。幸运的是,对于电路设计人员来说,现在可以使用更小尺寸的保险丝来保护交流输入,其中一些的尺寸只有以前可用的最小保险丝的一半。

电流流过保险丝产生的温度随着环境温度的变化而增加或减少。请注意,保险丝的“环境温度”并非正如其名,等同于“室温”。相反,环境温度是保险丝周围空气的温度,通常远高于室温,因为保险丝可能会被封装在(例如在保险丝座中)或安装在LED板的发热部件附近。对于25摄氏度的环境温度,通常建议保险丝的工作电流不超过额定电流的75%。保险丝本质上是温度敏感的器件,所以当保险丝100%满载到额定值时,即使很小的温度变化也可能会极大地影响保险丝的预期寿命。

确定应用所需的分断能力。分断能力也可能被称为熔断额定值或短路额定值(I2T值)。这是保险丝在额定电压条件下可以安全熔断的最大许可电流。在故障或短路状态下,保险丝可能承受一个远高于正常工作电流的瞬间过载电流。断开意味着完好无损(无爆炸或本体破裂)并切断电路。

确保在生产之前有足够的时间进行全面的应用测试和验证。如果初始设计没有通过其中任何一项测试,请确保在计划中有足够的余地来修改设计并重新测试。

最后,设计人员必须将保险丝与下游过压保护器件和LED灯串驱动电路配合好。在LED灯具设计过程之初,必须考虑到瞬态抑制。保险丝的选型必须要能满足规格定义的能量冲击,避免LED灯串驱动电路受到不利影响。交流输入电路上的保险丝和MOV,如果选型合适,当出现瞬态脉冲时,无需保险丝断开就能实现过压钳位保护、安全地保护下游电路,同时最大程度降低了对LED灯串驱动电路(包括LED灯串本身)的损伤。

然而,也有特定的LED照明灯具工作电路无法承受瞬态脉冲冲击。在这些情况下,正如在前面关于DC-DC转换器模块的内容中所指出的,添加一个用于过压保护的辅助次级TVS二极管是一种经过验证方案,可进一步钳制MOV的“残压”能量。在最极端的情况下,甚至还有一个额外的过流保护器件(如图2的中部所示,交流整流模块中的高压直流保险丝)和LED灯串中的过流保护器件(与LED灯串串联的PTC)、过压保护(与LED灯串并联的TVS二极管)以及LED开路保护(与LED晶粒并联的单个PLED),以提供更强劲的电路保护。

保险丝与过压保护和LED驱动器的搭配。

瞬态电压抑制必须是初始设计过程的一部分;所选择的的器件必须能够减少瞬态脉冲能量,抑制住脉冲电压,从而使驱动电路不受影响。

TVS二极管是最常用的一种抑制器件。TVS二极管专门设计用于保护电子电路,防止瞬态过电压。作为一种硅半导体雪崩器件,它既有单向也有双向。在单向TVS,特定的钳位特性只在一个方向上表现出来,在另一个方向上显示出的是类似于传统的整流器二极管的正向导通电压(VF)特性。LED照明电源(驱动器)通常在其电路中一个或多个位置上需要安装TVS二极管。

瞬态脉冲的破坏潜力是由其峰值电压、持续电流和脉冲宽度所决定的。当用于保护诸如驱动IC和LED晶粒等敏感元件时,瞬态抑制器的响应时间极为重要。如果瞬态抑制器响应速度慢,当系统上出现了快速上升的瞬态尖峰时,在抑制器开始动作前,通过被保护负载的尖峰电压就已上升并起到破环作用

在选择TVS二极管时,必须考虑以下几个重要的参数:

反向截止电压(VR)。其中最重要的参数是VR,其必须等于或大于被保护电路(或电路的一部分)的峰值工作电压。确保TVS在正常驱动电压下不会动作。

峰值脉冲电流(IPP)。IPP是TVS所能承受的最大安全脉冲电流,通常以诸如10×1000μs的指数波形为参照表示。Ipp仅表示瞬态峰值电压除以源阻抗的值。

最大钳位电压(VC)。VC是基于参照的指数波形,在脉冲峰值电流(IPP)流过TVS 器件时,TVS 两端出现的峰值电压。

TVS二极管中的故障机制是短路。因此,如果TVS二极管因瞬态脉冲而出现故障,其所在的电路依然会受到保护。

04、结论

在LED 灯具设计初期阶段就有完善的电路保护,并投入所需的时间和资源的设计人员将会收获成功的产品和更好的用户体验。由于交流保险丝、交流MOV和TVS二极管等元件的最新进展,到新一代设计人员诞生之前,下一代LED灯具就可能到来。

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ADG751 CMOS、低压、RF/视频、SPST(单刀单掷)开关

和特点 高关断隔离:-75 dB (100 MHz) -3 dB信号带宽:300 MHz 单电源:+1.8 V至+5.5 V 低导通电阻:15 Ω 典型功耗:<0.01 μW 快速开关时间接通时间tON :9 ns断开时间tOFF: 3 ns TTL/CMOS兼容型 产品详情 ADG751是一款低压SPST(单刀单掷)开关。它采用T型开关配置结构,具有出色的关断隔离,同时在接通条件下可以保持良好的频率响应。高关断隔离和宽信号带宽,使之适合RF和视频信号切换应用。该器件具有低功耗和+1.8 V至+5.5 V的工作电压范围,非常适合电池供电的便携式仪表应用。这款器件为完全双向式开关,信号处理范围可以达到电源电压范围。 方框图...
发表于 02-15 18:35 11次 阅读
ADG751 CMOS、低压、RF/视频、SPST(单刀单掷)开关

ADG721 CMOS、低压、4 Ω、双通道单刀单掷开关,采用3 mm × 2 mm LFCSP封装

和特点 单电源:1.8 V至5.5 V 低导通电阻平坦度 −3 dB带宽: 大于200 MHz 小型封装8引脚MSOP3 mm × 2 mm LFCSP (A 级) 最大导通电阻:4 Ω 快速开关时间接通时间TON: 20 ns断开时间TOFF :10 ns 低功耗:小于0.1 μW TTL/CMOS兼容型产品详情 ADG721、ADG722和ADG723均为单芯片CMOS单刀单掷(SPST)开关,采用先进的亚微米工艺设计,具有低功耗、高开关速度、低导通电阻和低泄漏电流特性。这些器件提供3 mm × 2 mm、小型LFCSP和MSOP两种封装,非常适合空间受限的应用。ADG721、ADG722和ADG723设计采用1.8 V至5.5 V单电源供电,非常适合用在电池供电仪表中,以及配合Analog Devices, Inc.(简称ADI)的新一代DAC和ADC使用。ADG721、ADG722和ADG723均内置两个独立的单刀单掷(SPST)开关。ADG721与ADG722的区别仅在于:前者的两个开关为常开式,后者的两个开关为常闭式。ADG723的开关1为常开式,开关2为常闭式。 接通时,ADG721、ADG722和ADG723的各开关在两个方向的导电性能相同。ADG723为先开后合式开关。产品聚焦 1.8 V至5.5 V单电源供电。极低...
发表于 02-15 18:35 33次 阅读
ADG721 CMOS、低压、4 Ω、双通道单刀单掷开关,采用3 mm × 2 mm LFCSP封装

ADG701 4 Ω、低压、宽带宽、单通道单刀单掷常闭(NC)开关,采用6引脚SOT-23封装

和特点 单电源:1.8 V至5.5 V 导通电阻:2 Ω(典型值) 低导通电阻平坦度 -3 dB带宽:> 200 MHz 轨到轨工作 小型6引脚SOT-23和8引脚µSOIC封装 快速开关时间 典型功耗:(<0.01 µW) TTL/CMOS兼容型 产品详情 ADG701是一款单芯片CMOS单刀单掷(SPST)开关。它采用先进的亚微米工艺设计,具有低功耗、高开关速度、低导通电阻和低泄漏电流特性,-3 dB带宽可以达到200 MHz以上。ADG701可以采用1.8 V至5.5 V单电源供电,非常适合用在电池供电仪表中,以及配合Analog Devices, Inc.(简称ADI)的新一代DAC和ADC使用。 方框图...
发表于 02-15 18:35 8次 阅读
ADG701 4 Ω、低压、宽带宽、单通道单刀单掷常闭(NC)开关,采用6引脚SOT-23封装

ADG736 CMOS、低压、2.5 Ω、双通道单刀双掷开关

和特点 1.8 V至5.5 V单电源供电 汽车应用温度范围:-40℃至+125℃ 导通电阻:2.5 Ω(典型值) 低导通电阻平坦度 −3 dB带宽:> 200 MHz 轨到轨工作 10引脚MSOP封装 快速开关时间接通时间:16 ns断开时间:8 ns 典型功耗:<0.01 μW TTL/CMOS兼容型 通过汽车应用认证 产品详情 ADG736是一款单芯片器件,内置两个独立可选的CMOS单刀双掷(SPDT)开关。这些开关采用亚微米工艺设计,具有低功耗、高开关速度、低导通电阻、低泄漏电流和宽输入信号带宽特性。导通电阻曲线在整个模拟信号范围都非常平坦,可确保切换音频信号时拥有出色的线性度和低失真性能。同时较快的开关速度使该器件适合视频信号切换应用。ADG736采用1.8 V至5.5 V单电源供电,因此非常适合便携式电池供电仪表应用。接通时,各开关在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。ADG736为先开后合式开关。ADG736采用10引脚MSOP封装。 产品聚焦1.8 V至5.5 V单电源供电。ADG736具有高性能、低导通电阻和快速开关时间,保证额定电源电压为3 V和5 V。极低导通电阻RON(5 V时最大值为4.5 Ω,3 V时最大值为8 Ω)。电源电压为1.8 V...
发表于 02-15 18:35 10次 阅读
ADG736 CMOS、低压、2.5 Ω、双通道单刀双掷开关

ADG1613 1 Ω典型导通电阻、±5 V、+12 V、+5 V和+3.3 V四路SPST开关

和特点 1 Ω典型导通电阻0.2 Ω导通电阻平坦度±3.3 V至±8 V双电源供电3.3 V至16 V单电源供电无需VL电源3 V逻辑兼容输入轨到轨工作每个通道的连续电流LFCSP封装:280 mATSSOP封装:175 mA16引脚TSSOP和16引脚、4 mm × 4 mm LFCSP封装 产品详情 ADG1611/ADG1612/ADG1613内置四个独立的单极/单掷(SPST)开关。二者的唯一不同之处就是数字控制逻辑相反。ADG1611开关的接通条件是相关控制输入为逻辑0,而ADG1612开关则要求逻辑1。ADG1613有两个开关的数字控制逻辑与ADG1611相似,但其它两个开关的控制逻辑则相反。当接通时,各开关在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。在断开条件下,等于电源电压的信号电平被阻止。ADG1613具有先开后合式开关动作,适合多路复用器应用。设计本身具有低电荷注入特性,当开关数字输入时,可实现最小的瞬变。这些开关具有超低导通电阻特性,对于低导通电阻、低失真性能至关重要的数据采集和增益开关应用堪称理想解决方案。导通电阻曲线在整个模拟输入范围都非常平坦,可确保开关音频信号时拥有出色的线性度和低失真性能。CMOS结构确保功耗极低,因而这...
发表于 02-15 18:35 15次 阅读
ADG1613 1 Ω典型导通电阻、±5 V、+12 V、+5 V和+3.3 V四路SPST开关

ADG1611 1 Ω典型导通电阻、±5 V、+12 V、+5 V和+3.3 V四路SPST开关

和特点 1 Ω典型导通电阻0.2 Ω导通电阻平坦度±3.3 V至±8 V双电源供电3.3 V至16 V单电源供电无需VL电源3 V逻辑兼容输入轨到轨工作每个通道的连续电流LFCSP封装:280 mATSSOP封装:175 mA16引脚TSSOP和16引脚、4 mm × 4 mm LFCSP封装 产品详情 ADG1611/ADG1612/ADG1613内置四个独立的单极/单掷(SPST)开关。二者的唯一不同之处就是数字控制逻辑相反。ADG1611开关的接通条件是相关控制输入为逻辑0,而ADG1612开关则要求逻辑1。ADG1613有两个开关的数字控制逻辑与ADG1611相似,但其它两个开关的控制逻辑则相反。当接通时,各开关在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。在断开条件下,等于电源电压的信号电平被阻止。ADG1613具有先开后合式开关动作,适合多路复用器应用。设计本身具有低电荷注入特性,当开关数字输入时,可实现最小的瞬变。这些开关具有超低导通电阻特性,对于低导通电阻、低失真性能至关重要的数据采集和增益开关应用堪称理想解决方案。导通电阻曲线在整个模拟输入范围都非常平坦,可确保开关音频信号时拥有出色的线性度和低失真性能。CMOS结构确保功耗极低,因而这...
发表于 02-15 18:35 8次 阅读
ADG1611 1 Ω典型导通电阻、±5 V、+12 V、+5 V和+3.3 V四路SPST开关

ADG1612 1 Ω典型导通电阻、±5 V、+12 V、+5 V和+3.3 V四路SPST开关

和特点 1 Ω典型导通电阻0.2 Ω导通电阻平坦度±3.3 V至±8 V双电源供电3.3 V至16 V单电源供电无需VL电源3 V逻辑兼容输入轨到轨工作每个通道的连续电流LFCSP封装:280 mATSSOP封装:175 mA 16引脚TSSOP和16引脚、4 mm × 4 mm LFCSP封装 产品详情 ADG1611/ADG1612/ADG1613内置四个独立的单极/单掷(SPST)开关。二者的唯一不同之处就是数字控制逻辑相反。ADG1611开关的接通条件是相关控制输入为逻辑0,而ADG1612开关则要求逻辑1。ADG1613有两个开关的数字控制逻辑与ADG1611相似,但其它两个开关的控制逻辑则相反。当接通时,各开关在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。在断开条件下,等于电源电压的信号电平被阻止。ADG1613具有先开后合式开关动作,适合多路复用器应用。设计本身具有低电荷注入特性,当开关数字输入时,可实现最小的瞬变。这些开关具有超低导通电阻特性,对于低导通电阻、低失真性能至关重要的数据采集和增益开关应用堪称理想解决方案。导通电阻曲线在整个模拟输入范围都非常平坦,可确保开关音频信号时拥有出色的线性度和低失真性能。CMOS结构确保功耗极低,因而这...
发表于 02-15 18:35 11次 阅读
ADG1612 1 Ω典型导通电阻、±5 V、+12 V、+5 V和+3.3 V四路SPST开关

ADG749 CMOS 1.8 V至5.5 V、2.5 Ω 2:1多路复用器/单刀双掷开关,采用SC70封装

和特点 单电源:1.8 V至5.5 V 导通电阻:5Ω(典型值) 导通电阻平坦度:0.75 Ω(典型值) 汽车应用温度范围: −40°C至+125°C -3 dB带宽:> 200 MHz 轨到轨工作 小型6引脚SC70封装 快速开关时间接通时间tON = 12 ns断开时间tOFF = 6 ns 典型功耗:<0.01 μW TTL/CMOS兼容型产品详情 ADG749是一款单芯片CMOS单刀双掷(SPDT)开关。它采用亚微米工艺设计,具有低功耗、高开关速度、低导通电阻和低泄漏电流特性,ADG749可以采用1.8 V至5.5 V单电源供电,非常适合用在电池供电仪表中,以及配合Analog Devices, Inc.(简称ADI)的新一代DAC和ADC使用。接通时,ADG749的各开关在两个方向的导电性能相同。该器件为先开后合式开关。由于采用先进的亚微米工艺,−3 dB带宽可以达到200 MHz以上。ADG749采用6引脚SC70封装。产品聚焦1.8 V至5.5 V单电源供电。ADG749具有高性能、低导通电阻和快速开关时间,在 3 V和5 V供电时保证额定性能。.压为1.8 V时,整个温度范围内RON典型值为40 Ω。 汽车应用温度范围:−40°C至+125°C。导通电阻平坦度(RFLAT(ON)) :0.75 Ω(典型值).−3 dB带...
发表于 02-15 18:35 8次 阅读
ADG749 CMOS 1.8 V至5.5 V、2.5 Ω 2:1多路复用器/单刀双掷开关,采用SC70封装

ADG701L CMOS、低压、2 Ω、单刀单掷常闭(NC)开关

和特点 单电源:1.8 V至5.5 V 导通电阻:2 Ω(典型值) 低导通电阻平坦度 在85°C及以下可保证泄漏性能 –3 dB带宽:> 200 MHz 轨到轨工作 快速开关时间接通时间tON :18 ns断开时间 tOFF: 12 ns 典型功耗:<0.01 μW TTL/CMOS兼容型产品详情 ADG701L/ADG702L均为单芯片CMOS单刀单掷(SPST)开关,采用先进的亚微米工艺设计,具有低功耗、高开关速度、低导通电阻和低泄漏电流特性。此外,−3 dB带宽可以达到200 MHz以上。ADG701L/ADG702L可以采用1.8 V至5.5 V单电源供电,非常适合用在电池供电仪表中,以及配合Analog Devices, Inc.(简称ADI)的新一代DAC和ADC使用。图1和图2显示,当逻辑输入为1时,ADG701L开关闭合,ADG702L开关则断开。接通时,各开关在两个方向的导电性能相同。ADG701L/ADG702L提供5引脚SOT-23、6引脚SOT-23和8引脚MSOP三种封装。应用电池供电系统通信系统采样保持系统音频信号路由视频开关机械式舌簧继电器的替代产品 方框图...
发表于 02-15 18:35 10次 阅读
ADG701L CMOS、低压、2 Ω、单刀单掷常闭(NC)开关

ADG702L CMOS、低压、2 Ω、单刀单掷常开(NO)开关

和特点 单电源:1.8 V至5.5 V 导通电阻:2 Ω(典型值) 低导通电阻平坦度 在85°C及以下可保证泄漏性能 –3 dB带宽:> 200 MHz 轨到轨工作 快速开关时间接通时间 tON :18 ns断开时间tOFF :12 ns 典型功耗:<0.01 μW TTL/CMOS兼容型产品详情 ADG701L/ADG702L均为单芯片CMOS单刀单掷(SPST)开关,采用先进的亚微米工艺设计,具有低功耗、高开关速度、低导通电阻和低泄漏电流特性。此外,−3 dB带宽可以达到200 MHz以上。ADG701L/ADG702L可以采用1.8 V至5.5 V单电源供电,非常适合用在电池供电仪表中,以及配合ADI的新一代DAC和ADC使用。图1和图2显示,当逻辑输入为1时,ADG701L开关闭合,ADG702L开关则断开。接通时,各开关在两个方向的导电性能相同。ADG701L/ADG702L提供5引脚SOT-23、6引脚SOT-23和8引脚MSOP三种封装。应用电池供电系统通信系统采样保持系统音频信号路由视频开关机械式舌簧继电器的替代产品 方框图...
发表于 02-15 18:35 11次 阅读
ADG702L CMOS、低压、2 Ω、单刀单掷常开(NO)开关

ADG5433 高压防闩锁型三通道SPDT开关

和特点 防闩锁 8 kV HBM ESD 低导通电阻:13.5 Ω ±9 V至±22 V双电源供电 9 V至40 V单电源供电 最大额定电源电压:48 V 额定电压范围:±5V、±20V、+12V、+36V 模拟信号范围:VSS至 VDD 通过汽车应用认证 产品详情 ADG5433和ADG5434均为单芯片工业CMOS模拟开关,分别内置三个/四个独立可选的单刀双掷(SPDT)开关。所有通道均采用先开后合式开关,防止开关通道时发生瞬时短路。 ADG5433(LFCSP和TSSOP封装)提供EN输入,用来使能或禁用器件。 禁用时,所有通道均关断。这些开关具有超低导通电阻和导通电阻平坦度,对于低失真性能至关重要的数据采集和增益切换应用堪称理想解决方案。应用继电器替代方案自动测试设备数据采集仪器仪表航空电子音频和视频开关通信系统产品特色- 沟道隔离可防止闩锁。电介质沟道将P沟道与N沟道晶体管分开,保证即使在严重过压状况下,也不会发生闩锁现象。- 低导通电阻RON。- 双电源供电。 对于双极性模拟信号应用,ADG5433/ADG5434可以采用最高±22 V的双电源供电。- 单电源供电。 对于单极性模拟信号应用,ADG5433/ADG5434可以采用最高40V的单电源供电。- 3 V 逻...
发表于 02-15 18:35 8次 阅读
ADG5433 高压防闩锁型三通道SPDT开关

ADG5434 高压防闩锁型四通道SPDT开关

和特点 无闩锁现象 8 kV HBM ESD额定值 低导通电阻:13.5 Ω 双电源供电:±9 V至±22 V 单电源供电:9 V至40 V 最大额定电源电压:48 V 额定电压范围:±15V、±20V、+12V、+36V 模拟信号范围:VSS至VDD产品详情 ADG5433和ADG5434均为单芯片工业CMOS模拟开关,分别内置三个/四个独立可选的单刀双掷(SPDT)开关。所有通道均采用先开后合式开关,防止开关通道时发生瞬时短路。ADG5433(LFCSP和TSSOP封装)提供EN输入,用来使能或禁用器件。禁用时,所有通道均关断。这些开关具有超低导通电阻和导通电阻平坦度,对于低失真性能至关重要的数据采集和增益切换应用堪称理想解决方案。应用继电器替代方案自动测试设备数据采集仪器仪表航空电子音频和视频开关通信系统产品聚焦- 沟道隔离可防止闩锁。电介质沟道将P沟道与N沟道晶体管分开,保证即使在严重过压状况下,也不会发生闩锁现象。- 低导通电阻 RON。- 双电源供电。对于双极性模拟信号应用,ADG5433/ADG5434可以采用最高±22 V的双电源供电。- 单电源供电。对于单极性模拟信号应用,ADG5433/ADG5434可以采用最高40V的单电源供电。- 3 V 逻辑兼容数...
发表于 02-15 18:35 12次 阅读
ADG5434 高压防闩锁型四通道SPDT开关

ADG712 CMOS、低压、2.5 Ω、四通道单刀单掷开关

和特点 单电源:1.8 V至5.5 V 导通电阻:2.5 Ω(典型值) 低导通电阻平坦度 -3 dB带宽:> 200 MHz 轨到轨工作 16引脚TSSOP/SOIC封装 快速开关时间接通时间tON: 16 ns断开时间tOFF :10 ns 典型功耗:<0.01 μW TTL/CMOS 兼容型产品详情 ADG712是一款单芯片CMOS器件,内置四个独立可选的开关。它采用先进的亚微米工艺设计,具有低功耗、高开关速度、低导通电阻、低泄漏电流和高带宽特性。ADG712采用+1.8 V至+5.5 V单电源供电,非常适合用在电池供电仪表中,以及配合Analog Devices, Inc.(简称ADI)的新一代DAC和ADC使用。同时快速开关时间和高带宽使该器件适合视频信号切换应用。接通时,各开关在两个方向的导电性能相同。ADG712提供16引脚TSSOP和16引脚SOIC两种封装。 方框图...
发表于 02-15 18:35 15次 阅读
ADG712 CMOS、低压、2.5 Ω、四通道单刀单掷开关

ADG711 CMOS、低压、2.5 Ω、四通道单刀单掷开关

和特点 单电源:1.8 V至5.5 V 导通电阻:2.5 Ω(典型值) 低导通电阻平坦度 -3 dB带宽:> 200 MHz 轨到轨工作 16引脚TSSOP/SOIC封装 快速开关时间接通时间tON :16 ns断开时间tOFF :10 ns 典型功耗:<0.01 μW TTL/CMOS 兼容型产品详情 ADG711是一款单芯片CMOS器件,内置四个独立可选的开关。它采用先进的亚微米工艺设计,具有低功耗、高开关速度、低导通电阻、低泄漏电流和高带宽特性。ADG711采用+1.8 V至+5.5 V单电源供电,非常适合用在电池供电仪表中,以及配合Analog Devices, Inc.(简称ADI)的新一代DAC和ADC使用。同时快速开关时间和高带宽使该器件适合视频信号切换应用。接通时,各开关在两个方向的导电性能相同。ADG711提供16引脚TSSOP和16引脚SOIC两种封装。 方框图...
发表于 02-15 18:35 13次 阅读
ADG711 CMOS、低压、2.5 Ω、四通道单刀单掷开关

研究发现电极被反转的发光二极管可能会为未来的微处理器提供新的固态冷却技术

在一项与物理学共同假设背道而驰的发现中,密歇根大学的研究人员运行了一个电极被反转的发光二极管(LED....
发表于 02-15 16:32 193次 阅读
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LED行业寒冬将于2019年来临,且持续时间长

中游封装端方面,器件价格下滑严重,市场需求临近一个饱和点。虽然市场总量缓增,但是大厂份额提升,封装行....
的头像 高工LED 发表于 02-15 15:59 540次 阅读
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单片机教程之并行接口P0到P3和单片机的中断系统资料概述

本文档的详细介绍的是单片机教程之并行接口P0到P3和单片机的中断系统资料概述主要内容包括了: 1.....
发表于 02-15 15:59 81次 阅读
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一波小微企业普惠性减税措施落地,或给实体LED企业注入新的活力

另外,越来越多上市公司股东通过股权质押方式获得现金流,几乎到了“无股不押”的程度。在LED行业内,绝....
的头像 高工LED 发表于 02-15 15:55 363次 阅读
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一颗小小的驱动IC造就了一个行业的“战争之神”

此外,每个通道的输出电流大小可由外接电阻调整,同时芯片内置32级电流增益调节功能。SM16237DS....
的头像 高工LED 发表于 02-15 15:51 448次 阅读
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12家LED相关企业披露了业绩预告或业绩预告的修正公告

联建光电表示,报告期内营业收入较去年同期稳中有升,实现营业收入约为41亿元,偿还了银行贷款本息8个多....
的头像 CNLED网 发表于 02-15 15:49 1879次 阅读
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后照明时代开辟新领域 如何提升盈利能力

2018年7月13日,2018年度G20-LED照明峰会第1次CEO会议在重庆成功举办,成员企业广东....
的头像 高工LED 发表于 02-15 14:37 289次 阅读
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一批出口波兰的国产LED灯串被召回 被指绝缘部分缺少合适的电阻

近日,欧盟委员会非食品类快速预警系统(RAPEX)对中国产的LED灯串进行召回,本案的通报国为波兰,....
发表于 02-15 14:31 164次 阅读
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国星光电发布业绩快报的背后有何深意

2018年,国星光电营业收入达到36.27亿元,同比增长4.44%,净利润4.46亿元,同比增长24....
的头像 高工LED 发表于 02-15 14:27 462次 阅读
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苏州内环高架路灯于2021年前将换成LED灯

近日,苏州西环高架路上的灯光悄悄“变颜色”啦,由之前暖黄色的灯光变成现在的亮白色。这是为啥呢?
的头像 CNLED网 发表于 02-15 14:12 346次 阅读
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通用汽车采用超5万个LED灯具 节省成本200万美元

自2017年起,通用汽车(GM)就开始在GE旗下Current的助力下,为其在美国范围内的工厂更换L....
的头像 CNLED网 发表于 02-15 14:10 436次 阅读
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首尔半导体向荷兰Rofianda B.V.植物照明供应自然光谱LEDs SunLike

“我们很高兴能与首尔半导体合作推出差异化的LED植物照明。首尔半导体SunLike作为一款‘真正的太....
的头像 Excelpoint世健 发表于 02-15 10:39 544次 阅读
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为什么一定要有A柱?能不能去掉A柱?

A柱最开始只是为了连接车顶和车身,但随着汽车安全性要求的提高,A柱还需要满足侧翻安全性,保证车辆发生....
的头像 汽车工程师 发表于 02-15 10:02 251次 阅读
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安森美:SiC、GaN助力更小电源转换系统发展

根据IHS Markit分析,由于混合动力和电动汽车,电源和太阳能逆变器主要应用市场的需求,预计20....
的头像 渔翁先生 发表于 02-15 00:09 2320次 阅读
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增值税下调促进中国LED制造业转型升级

此次增值税税率下调,对于LED制造企业来说,无疑不是一大福音。
的头像 高工LED 发表于 02-14 16:40 371次 阅读
增值税下调促进中国LED制造业转型升级

盘点未来十年LED企业的生存之路

随着行业发展,传统照明进入了一个新的拐点,那就是后照明时代。在这个时代的催促下,许多LED企业开始寻....
的头像 高工LED 发表于 02-14 16:33 397次 阅读
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2018年LED产业十大数据分析回顾

随着行业发展,传统照明进入了一个新的拐点,那就是后照明时代。在这个时代的催促下,许多LED企业开始寻....
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LED的光照设计及应用

LED作为新的光源,有它自身的发光机理与特点。二次光学设计中充分利用LED的优势,则是产品研发必须关....
发表于 02-14 15:24 149次 阅读
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LED封装产值增速放缓 超高光效产品成突围利器

GGII预计,2018-2020中国LED封装行业将维持13%-15%的增速,2020年产值规模将达....
的头像 高工LED 发表于 02-14 15:22 351次 阅读
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装机电源的选择与主板SLI认证

电源是计算机的心脏,一个好的电源可以让电脑硬件更好地运行,使电脑硬件寿命更长。一台电脑CPU、显卡是....
的头像 发烧友学院 发表于 02-14 15:01 195次 阅读
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如何制作灯泡

要想在家里制作小灯泡,那可不是很容易的。下面就让小编给大家介绍一下制作小灯泡的做法。
的头像 发烧友学院 发表于 02-14 14:45 259次 阅读
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电脑电源的历史

说起电脑PC电源的发展,应该要从计算机业界最初的硬件巨头蓝色巨人IBM说起,上世纪90年代前的AT或....
的头像 发烧友学院 发表于 02-14 14:02 181次 阅读
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照明调光、系统控制 照明行业迎来新变革

自从LED进入照明领域,世界照明格局就起了极大的变化,眼看GE、欧司朗、飞利浦的巨无霸地位岌岌可危了....
的头像 每日LED 发表于 02-14 13:46 232次 阅读
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探寻LED企业接连涨停背后的原因

今年2月初,行业颇为意外地爆出多家LED企业股价涨停等喜讯,无论是为股市,还是行业传达一个积极的信号....
的头像 高工LED 发表于 02-14 13:40 346次 阅读
探寻LED企业接连涨停背后的原因

欧司朗红外LED助力眼动追踪技术 推进人机交互新发展

近日,欧司朗光电半导体发布了 Synios 系列最新红外LED(IRED)—— SFH 4770 和....
的头像 CNLED网 发表于 02-14 10:35 529次 阅读
欧司朗红外LED助力眼动追踪技术 推进人机交互新发展

我们可以从日本LED照明植物工厂学到什么

日本重视人才培养,借助农业信息网络、农业数据库系统、精准农业、生物信息、电子商务等技 术成功实现了农....
的头像 高工LED 发表于 02-13 14:42 677次 阅读
我们可以从日本LED照明植物工厂学到什么

促进LED智能照明的快速发展与普及

GGII预计2018年国内LED智能照明市场规模将同比增长46.6%,达到387亿元,未来几年国内L....
的头像 高工LED 发表于 02-13 14:38 305次 阅读
促进LED智能照明的快速发展与普及

探析UV LED技术在农业方面的新兴应用

紫外线(UV)LED市场在过去十年中已经扩大了五倍,预计到2025年将增长到10亿美元以上。预计影响....
的头像 高工LED 发表于 02-13 14:33 403次 阅读
探析UV LED技术在农业方面的新兴应用

LED巨头抢攻植物生长灯 其魅力何在

据悉,上海三思电子工程有限公司首款智能植物生长灯11月16日亮相华为商城。
的头像 高工LED 发表于 02-13 14:30 369次 阅读
LED巨头抢攻植物生长灯 其魅力何在

首尔半导体披露2018财年业绩报告 实现连续两年销售增长

日前,首尔半导体株式会社(Seoul Semiconductor)公布了2018财年营收。2018财....
的头像 CNLED网 发表于 02-13 14:22 333次 阅读
首尔半导体披露2018财年业绩报告 实现连续两年销售增长