光耦缺点随使用时间或者周围环境温度增加反馈特性有所变化
发布时间:2023/12/28 18:59:24 访问次数:188
先进的热折返保护特性可以防止驱动器出现温度过高的情况,且在任何高温环境及工作条件下仍能在保证温升的情况下提供照明。
传统反激式开关电源中都会配置光耦进行隔离,但是光耦的缺点是随着使用时间或者周围环境温度的增加反馈特性有所变化,从而影响整个驱动器的输出特性,造成其可靠性及工作寿命的下降。
LYTSwitch-6选择了在两侧的芯片PIN脚上放置线圈,采用磁感耦合的方式进行信号传输。这样不仅能够保证精确的稳压或恒流控制,且其反馈效果不受电源工作温度及使用寿命的影响。
当仅测量阻抗中的某一类参数(例如,电阻、电容或者电感)时,可以简化测量步骤。利用方波激励信号取代正弦信号可以达到简化的目的。
正弦信号阻抗测量系统可以在单次测量中同时获得信号的实部和虚部。
当仅测量阻抗中的某一类参数(例如,电阻、电容或者电感)时,可以简化测量步骤。利用方波激励信号取代正弦信号可以达到简化的目的。 在最近的几十年中,利用方波激励信号甚至仅用简单的电子器件,单一传感器元素的测量精度可以非常高。
激光微调是在封装之前进行的,这意味着任何因为封装而引起的误差不能通过激光微调纠正。在封装之后应用的一项微调技术是多晶硅电阻器,依靠通过它们的电流脉冲值进行调节。
通过这些脉冲引起局部加热而导致电阻值的减少是永久性的,因此在应用中使用了一个永久调整电阻的电路传递函数。
这种情况下晶圆级并行处理模式的成本效益消失,这种方法可以纠正包括封装导致偏移在内的个体误差。适宜匹配的非易失性存储器技术的范围被限制于那些不需要直接进入芯片的情况。
先进的热折返保护特性可以防止驱动器出现温度过高的情况,且在任何高温环境及工作条件下仍能在保证温升的情况下提供照明。
传统反激式开关电源中都会配置光耦进行隔离,但是光耦的缺点是随着使用时间或者周围环境温度的增加反馈特性有所变化,从而影响整个驱动器的输出特性,造成其可靠性及工作寿命的下降。
LYTSwitch-6选择了在两侧的芯片PIN脚上放置线圈,采用磁感耦合的方式进行信号传输。这样不仅能够保证精确的稳压或恒流控制,且其反馈效果不受电源工作温度及使用寿命的影响。
当仅测量阻抗中的某一类参数(例如,电阻、电容或者电感)时,可以简化测量步骤。利用方波激励信号取代正弦信号可以达到简化的目的。
正弦信号阻抗测量系统可以在单次测量中同时获得信号的实部和虚部。
当仅测量阻抗中的某一类参数(例如,电阻、电容或者电感)时,可以简化测量步骤。利用方波激励信号取代正弦信号可以达到简化的目的。 在最近的几十年中,利用方波激励信号甚至仅用简单的电子器件,单一传感器元素的测量精度可以非常高。
激光微调是在封装之前进行的,这意味着任何因为封装而引起的误差不能通过激光微调纠正。在封装之后应用的一项微调技术是多晶硅电阻器,依靠通过它们的电流脉冲值进行调节。
通过这些脉冲引起局部加热而导致电阻值的减少是永久性的,因此在应用中使用了一个永久调整电阻的电路传递函数。
这种情况下晶圆级并行处理模式的成本效益消失,这种方法可以纠正包括封装导致偏移在内的个体误差。适宜匹配的非易失性存储器技术的范围被限制于那些不需要直接进入芯片的情况。