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二LED芯片的原理:大力神电池 LED(LightEmittingDiode)

来源:UPS不间断电源

另外,在使用范围方面,红外线与蓝牙的区别还是很明显的。红外线技术一般适合于低成本、跨平台、点对点高速数据连接,尤其是嵌入式系统,如:设备互联、信息网关等。而蓝牙就不同了,蓝牙技术是作为一种“电缆替代”的技术提出来的,发展到今天已经演化成一种个人信息网络平台。它主要有以下三类主要用途:话音/数据的接入、外围设备互联和个人局域网。

由于R5的存在,N1A与N1B运放的基准电压会相差0.4mV,因此当输出端对外供电时,V3是完全截止的,而当外部电源对输出端充电时,V1是截止的,其充电电流通过R12、R11、VD2、V3泄放掉,相当于充电。移去充电电源后,电路会恢复到对外供电状态。其特性与实际的电池完全一样。

在并联型双环控制方式下,当系统的工作状态由恒压模式切换到恒流(限流)模式时,由于存在一个切换的过渡过程,往往会导致限流速度太慢,甚至发生两个环交互作用,互相干扰而导致系统的不稳定。因为当电路工作在恒压模式时,此时的输出电感电流平均值比限流设定值低,所以电流环PI调节器正向饱和输出UC1,这时负载突然增大,并且电感电流平均值大于限流值,但电路并不是立即进入限流状态,而是要等到UC1的输出从正向饱和状态退出并且降到比电压环PI调节器输出UV1低时,此时DC1才导通,限流环才开始起作用。这样就会有可能带来两个问题:一是如果这段时间太长,系统有可能因为不能及时限流而导致过流保护;二是如果电流环和电压环的响应速度比较接近时,则在这个过渡过程中有可能两个环交错作用,互相干扰,导致系统的不稳定。图10所示波形是当两台模块并联运行时,关掉一台模块,另一台模块过流保护时输出滤波电感电流的波形,其波形是采用霍尔传感器得到的,检测系数为20:1,通道1为模块1输出滤波电感电流波形,通道2为模块2输出滤波电感电流波形,实验条件为:两台并联工作输出42A,模块的限流值为25A。此时关掉模块1,对于模块2相当于突然增加一倍负载,由图中可见,由于模块2的限流环不能及时作用,导致其过流保护。

二、LED芯片的原理: LED(LightEmittingDiode),发光二极管,是一种固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。LED的心脏是一个半导体的晶片,晶片的一端附在一个支架 上,一端是负极,另一端连接电源的正极,使整个晶片被环氧树脂封装起来。半导体晶片由两部分组成, 一部分是P型半导体,在它里面空穴占主导地位,另一端是N型半导体,在这边主要是电 子。但这两种半导体连接起来的时候,它们之间就形成一个“P-N结”。当电流通过导线作用 于这个晶片的时候,电子 就会被推向P区,在P区里电子跟空穴复合,然后就会以光子的 形式发出能量,这就是LED发光的原理。而光的波长也就是光的颜色,是由形成P-N结的 材料决定的。

根据协议规定,整个帧的传送顺序是各字段从左到右依次传送;除浮点数是先传低字节 再传高字节外,所有包含多个字节(指协议定义的字节数)的字段或数据格式都是先传高字 节再传低字节;所有ASCII码方式的十六进制编码内容都是先传高4位的ASCII码再传低4 位的ASCII码。

我用到M51995AFP芯片去实现一个并联交错的双正激电路。我在正激电路的输入侧加入直流电压,在加到200VDC时候发现变压器有异响,后来测试了M51995AFP的各个引脚,对比测试了它的输出脚2脚(Vout脚),和12脚(CF脚三角波),问题波形和和正常波形如下:

eric.wentx积分:41110版主以384X为例,如果电流取样没有达到1V,那么电路是正常工作,输出电压也是额定电压,这个时候可以称为逐周期控制,但不能称为cycle to cycle current limit吧?如果电流继续增大,电流取样达到1V后,是不是每个周期都是电流取样大大1V后强行关断MOS管?这个过程是不是cycle to cycle current limit模式?这个时候真正的环路是开环,输出自然不是额定电压了。

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