必易非隔离恒流驱动基本参数
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必易非隔离恒流驱动企业商机

非隔离电源适合的场合:首先,是室内的灯具,这种室内用电环境较好,浪涌影响小,草帽和贴片LED,使用的场合是高压小电流低压大电流用非隔离没有意义,因为低压大电流非隔离的效率并不比隔离的高,成本也低不到多少去,不太适合集中式照明,何谓集中照明,即在同一条AC线上点上几百只灯具,这时因为一条线上灯具太多,此条线上电压环境较脏,所以击坏灯具的机率变大,故非隔离电源做的LED灯具。从产品整个系统而言,隔离是不可避免的,区别只是设置隔离的位置不同。有些设计者採用隔离的变压器设计,因此他们可以简化散热和灯罩的设计。如果用非隔离的驱动设计,在灯壳等结构上就必须考虑可靠的绝缘要求。现在中小功率主要以非隔离恒流驱动为主!山东KP1071必易非隔离恒流驱动代理

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驱动芯片采用高精度的电压和电流控制,自适应调整电流的大小,形成完整的光谱结构,驱动芯片可以通过协议控制多个发光二极管阵列,满足使用者的所有调控需求,从而实现LED自适应光学、色温、色彩、传输等一系列功能,对整机的性能有着重要影响,被誉为LED器件的“大脑”。LED显示屏和智能景观在性能上更多关注视觉上的显示效果,照明和家电更多关注可靠性和使用寿命,因而对相关芯片的技术要求也存在差异。LED显示驱动芯片采取数模混合设计方式,以算法为主、模拟为辅,应用于低电压输入,采用低电压亚微米或深亚微米工艺制程,通过芯片内部算法反馈数据,将图像数据以RGB形式还原,通过高精度和快速响应的输出电流驱动RGB灯珠实现14-16bit的高灰度等级,增强显示效果。LED照明驱动芯片和电源管理芯片主要以模拟功能为主,主要应用于强电输入,如110V和220V的高压领域,采用高压或超高压工艺,在技术上实现恒流开和关的动作,同时还要提高器件抗雷击、抗浪涌的可靠性,以使相关产品符合3C、CE等标准认证。KP1071必易非隔离恒流驱动代理如何设计性价比高的LED驱动电源?

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KP1079XWP输出过压保护可通过ROVP管脚到地之间的电阻(ROVP)调节。芯片在ROVP管脚流出IROVP=49uA电流,该电流在ROVP电阻上产生一个电压=•ROVPROVPOVPVIR,同时芯片内部会采样CS端峰值电压VCS_PK,VROVP和VCS_PK共同作用并在每个周期产生一个过压保护时间Tovp。当输出开路时,输出电压会升高,电感消磁时间Tdem会减小,当Tdem小于Tovp时,系统将触发输出OVP保护并进入自动重启状态,直至输出开路恢复时,系统才正常工作。在关机过程或者输入电压很低时,系统会碰到比较大开启时间,VCS_PK和Tovp会等比例减小,这样能避免输出过压保护误触发。在非隔离降压型系统中,电感消磁电压即为输出电压。因此,过压保护时消磁时间Tdem满足以下等式:•==•CS_PKdemovpOVPLVTTVRcs

在LED电源中,有不少智能LED电源采用单片机控制,并且有的LED电源采用单片机控制开关电路的占空比,单片机的看门狗系统对整个LED电源的运行起着特别重要的作用,由于所有的干扰源不可能全部被隔离或往除,一旦进进CPU干扰程序的正常运行,那么复位系统结合软件处理措施就成了一道有效的纠错防御的屏障了。常用的复位系统有以下两种:①外部复位系统。外部“看门狗”电路可以自己设计也可以用专门的“看门狗”芯片来搭建。这样,假如程序系统陷进一个死循环,而该循环中恰巧有着“喂狗”信号的话,那么该复位电路就无法实现它的应有的功能了。②现在越来越多的LED电源都带有自己的片上复位系统,这样用户就可以很方便的使用其内部的复位定时器了,但是,有些智能LED电源的控制电路复位指令太过于简单,这样也会存在象上述死循环那样的“喂狗”指令,使其失往监控作用。照明行业竞争非常大,我们的优势在哪里?

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近几年来,AIoT(人工智能物联网)技术与智能家居深度结合,终端用户对智能产品的多元化及定制化需求强烈,丰富的智能应用场景逐步落地。智能照明作为用户在智能家居中体验感**强的部件,逐步**智能家居的发展。如今,智能照明已成为照明行业发展的新趋势。必易微深耕智能照明LED驱动控制芯片开发,以行业标准和用户需求为导向,在待机功耗、启动时间、能效、频闪指数、调光平滑度、调光深度及一致性等方面都力争创新以带来更佳性能体验。LED开路保护有什么用?上海KP1072必易非隔离恒流驱动原厂

非隔离芯片如何选型,需要主要什么?山东KP1071必易非隔离恒流驱动代理

针对于LED电源EMC/EMI的主要几个控制技术是:电路措施、EMI滤波、元器件选择、屏蔽和印制电路板抗干扰设计等。如果能正确合理的对这些问题进行解决,顺利通过3C认证,不是问题!基本上在所有电磁干扰问题的题目中,主要是因为不适当的接地引起的。有三种信号接地方法:单点、多点和混合。在开关电路频率低于1MHz时,可采用单点接地方法,但不适宜高频;在高频应用中,比较好采用多点接地。混合接地是低频用单点接地,而高频用多点接地的方法。地线布局是关键,高频数字电路和低电平模拟电路的接地电路尽不能混合。可以说适当的印刷电路板(PCB)布线对防止EMI是至关重要的。山东KP1071必易非隔离恒流驱动代理

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