电源测试输入电压中断如何影响光束质量
发布时间:2020/12/13 22:28:40 访问次数:1620
MPQ7200的启动波形,另一个有趣的测试集中在输入电压中断如何影响光束质量。输入电压中断顺序如下:从14VDC到9.5V,到8.5V,到7.5V,到6.5V,到5.5V和4.5V。低压谷时间从200ms上升到900ms。可见光强度在低输入电压下几乎保持不变,在4.5V脉冲下LED完全熄灭。
电源中断测试,随着越来越多的LED被用于帮助驾驶员与车辆通信,LED技术允许在信号和安全方面进行创新。现代LED照明设计需要在保持强劲的同时提供极大的灵活性。这是可能的多亏了LED驱动器的功能改进。照明解决方案往往是在较小的电路板上,BOM数量有限,因此需要考虑周密的元件放置和布局设计,以满足日益增长的电磁兼容性要求。
制造商:Intel 产品种类:FPGA - 现场可编程门阵列 RoHS: 详细信息 产品:Arria II GX 逻辑元件数量:42959 逻辑数组块数量——LAB:1805 输入/输出端数量:364 I/O 工作电源电压:1.5 V to 3.3 V 最小工作温度:- 40 C 最大工作温度:+ 85 C 安装风格:SMD/SMT 封装 / 箱体:FBGA-780 封装:Tray 数据速率:600 Mb/s to 6.375 Gb/s 系列:Arria II GX 商标:Intel / Altera 自适应逻辑模块 - ALM:18050 内嵌式块RAM - EBR:564 kbit 嵌入式内存:3435 kbit 最大工作频率:390 MHz 湿度敏感性:Yes 收发器数量:8 Transceiver 产品类型:FPGA - Field Programmable Gate Array 工厂包装数量:36 子类别:Programmable Logic ICs 总内存:3435 kbit 商标名:Arria 零件号别名:974262
差分信号在这一点有优势,由于两个信号都是相对于地的 ,当地电势发生变化时,两个信号同时上下浮动(当然是理想状态下), 差分两根线之间的电压差却很少发生变化,这样信号质量不久高了吗?其次就是传输过程中的干扰,当一根导线穿过某个线圈时,且这根线圈上通着交流电时,这根导线上会产生感应电动势,实际上工业现场遇到的大部分。
两根导线是平行传输的, 每根导线上产生的感应电动势不是一样吗,两个一减,他不久没了吗~ 确实,同样的情况下,传输距离较长时,差分信号具有更强的驱动能力、更强的抗干扰能力,同样的,当你传输的信号会对其他设备有干扰时,差分信号也比单端信号产生的信号相对小,也就是常说的EMI特性。
MPQ7200的启动波形,另一个有趣的测试集中在输入电压中断如何影响光束质量。输入电压中断顺序如下:从14VDC到9.5V,到8.5V,到7.5V,到6.5V,到5.5V和4.5V。低压谷时间从200ms上升到900ms。可见光强度在低输入电压下几乎保持不变,在4.5V脉冲下LED完全熄灭。
电源中断测试,随着越来越多的LED被用于帮助驾驶员与车辆通信,LED技术允许在信号和安全方面进行创新。现代LED照明设计需要在保持强劲的同时提供极大的灵活性。这是可能的多亏了LED驱动器的功能改进。照明解决方案往往是在较小的电路板上,BOM数量有限,因此需要考虑周密的元件放置和布局设计,以满足日益增长的电磁兼容性要求。
制造商:Intel 产品种类:FPGA - 现场可编程门阵列 RoHS: 详细信息 产品:Arria II GX 逻辑元件数量:42959 逻辑数组块数量——LAB:1805 输入/输出端数量:364 I/O 工作电源电压:1.5 V to 3.3 V 最小工作温度:- 40 C 最大工作温度:+ 85 C 安装风格:SMD/SMT 封装 / 箱体:FBGA-780 封装:Tray 数据速率:600 Mb/s to 6.375 Gb/s 系列:Arria II GX 商标:Intel / Altera 自适应逻辑模块 - ALM:18050 内嵌式块RAM - EBR:564 kbit 嵌入式内存:3435 kbit 最大工作频率:390 MHz 湿度敏感性:Yes 收发器数量:8 Transceiver 产品类型:FPGA - Field Programmable Gate Array 工厂包装数量:36 子类别:Programmable Logic ICs 总内存:3435 kbit 商标名:Arria 零件号别名:974262
差分信号在这一点有优势,由于两个信号都是相对于地的 ,当地电势发生变化时,两个信号同时上下浮动(当然是理想状态下), 差分两根线之间的电压差却很少发生变化,这样信号质量不久高了吗?其次就是传输过程中的干扰,当一根导线穿过某个线圈时,且这根线圈上通着交流电时,这根导线上会产生感应电动势,实际上工业现场遇到的大部分。
两根导线是平行传输的, 每根导线上产生的感应电动势不是一样吗,两个一减,他不久没了吗~ 确实,同样的情况下,传输距离较长时,差分信号具有更强的驱动能力、更强的抗干扰能力,同样的,当你传输的信号会对其他设备有干扰时,差分信号也比单端信号产生的信号相对小,也就是常说的EMI特性。