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解决LED热管理问题,这个方案最直接有效 | 双极晶体管并联,有个重要前提


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本周我们抽取以下两个案例,跟大家一起分享。

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问题1:热管理是固态照明(Solid-State Lighting)应用中的关键部分。如何在LED灯的选择及设计中,同时能照顾热管理问题?

标签:#固态照明 #LED #热管理

DK工程师提议:

最直接及有效方法,就是降低驱动电流(Drive Current)。

虽然降低驱动电流会将流明(Lumen)输出略微降低,但是这方法能有效增加流明/瓦 (Lumen Per Watt, LPW)和更高的系统效率, 以 Cree’s XM-L High Flux LED 为例, 以下是其LED 灯的正向电压-正向电流关系曲线图(于25℃) (图1),以及正向电流-相对光通量关系曲线图(于25℃) (图2)。


图1,正向电压-正向电流关系曲线图(25C 温度)

图2,正向电流-相对光通量关系曲线图(25℃) 及以白光灯( Cool White) 流明量300lm 为例子

当以3A 驱动(在25℃), LED光度是300lm x 325% = 975流明,所需功率约是3A*3.34V= 10.02W,结果效率是97.3 lm/W。

但是, 当以1.5A驱动(在25℃),LED光度是300lm x 195%= 585流明,所需功率就变成1.5A*3.14V= 4.71W,结果效率提高致 124.2 lm/W。

故在技术层面上, 设计工程师在技术上可以考虑增加LED灯数量以满足流明输出,同时控制驱动电流以降低热负荷来提高整体系统的效率。



问题2:是否可以并联双极晶体管?

标签:#晶极管

DK工程师提议:

可以,前提是所有并联晶体管的基极端子均等偏置。按如下所示插入电流平衡电阻器,使用具有相同器件型号和hFE等级的晶体管。如果两个双极晶体管具有不同的器件型号或hFE等级,且进行并联连接时,大多数电流流至其中一个晶体管,可能会对其造成永久性损坏。对于功率晶体管而言,均匀散热也非常重要。


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测量MOSFET,这一点务必留意 | 一分钟,搞懂SAW滤波器原理和应用


在元器件选型或产品开发过程中,研发人员难免会碰上各种不同类型的问题。得捷电子技术支持团队每天会协助客户去解决各种难题,有物料过期查询,有优化方案替换/配用,有偏料搜索支持、BOM风险分析评估、物料供应风险评估,或者开发/评估工具推荐。

本周我们抽取以下两个案例,跟大家一起分享。

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问题1:测量MOSFET有什么要留意?

标签:#MOSFET

DK工程师提议:

当测量漏极-源极击穿电压时,不要打开栅极(G)输入。因为栅极输入具有高阻抗,任何噪声的影响都可能立即打开MOSFET或者发生最坏的情况,导致MOSFET永久性损坏。



问题2:SAW 滤波器的工作原理是什么? 它对无线通信产品有什么好处?

标签:#濾波器 #SAW

DK工程师提议:

SAW (缩写于Surface Acoustic Wave)滤波器, 或称表面声波滤波器, 是一种分立 (或称离散)无源零部件。下图显示了SAW滤波器的基本结构。



当电信号源接上输入端,交流电(AC Current)会激发输入端的电极物料,梳状的金属电极使得电信号被转换成声波, 经表面的压电基片( piezoelectric substrate )传送到梳状的金属接收端, 然后转换回电信号。



除了可滤去直流电(DC)外, 生产商亦可因应不同尺寸及形状的输入电极而设计出低通 、高通及带通等等的滤波器。

由于体积细少、无源及稳定的滤波质量, 在大部份的无线通讯电路的滤波应用上 (https://www.digikey.com.cn/zh/articles/techzone/2015/apr/saw-filters-rescue-wireless-products-from-impractical-discrete-implementations ), 例如GPS天线接收端 (Antenna Front end)、信号发送端的干扰滤波器(Band Filter)等,可使用SAW 滤波器,省却了工程师研发时间。



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谁更完美?资深工程师眼中的LED电路拓扑结构

作者:Alan Yang

设计LED电路时,经常会遇到需要同时点亮许多个LED的情况。由于成本以及条件的限制,往往需要一个驱动电源来驱动好多个LED。本文主要LED串联并联设计,以及不同拓扑结构的优劣比较。

串联LED

最简单的LED串联电路:使用恒流源作为电源。如图1,四个LED串联在一个150mA的恒流源上。选择恒流源而非恒压源的原因,请参看文章《还嫌LED驱动设计套路深?那就来看看这篇文章吧》。这种方案的优点是:LED电流精准, LED发光相对比较均匀。其缺点是:驱动的LED数量有限。一个LED驱动器驱动一串LED是比较可靠安全的连接方式。任何一个LED短路,其余LED的电流依旧保持不变。任何一个LED断路,整个回路断路。


图1,LED串联


并联LED

如图2,八个LED分两串并联在300mA的恒流源上。该方案优点:可驱动的LED数量增多。其缺点:每条支路的电流不平衡。当LED失效时,并联LED的方式存在着安全隐患。如果任何一个LED断路,那么本应流经该支路的150mA电流将被分到其他支路上去。图2所示的两条支路的情况下,一条支路断路,另一条支路将要承受两倍的电流。这会使另一条支路因过大的电流迅速失效。如果任何一个LED短路。这会导致每条LED的电流分配不均匀。电流会流向LED少的那条支路,随后发生的多米偌骨牌效应最终会使整个LED装置失效。


图2,LED并联(理想情况)

刚刚分析了短路、断路的故障情况。实际上并联LED正常使用时也存在着电流不平衡的问题。图2为理想的情况下的电流分配。实际应用上不同LED灯前向电压或多或少存在着差异。LED驱动器提供的电压相当于每条LED支路上前向电压总和的平均值。这个电压可能对某些支路太高,同时对另一些支路太少。每条支路电压需求的差异最终导致实际分配到每条支路的电流不一致。电流会倾向于流向LED前向电压总和比较低的支路。


图3,LED并联(实际情况)

有多种方法可以解决电流不对称问题。可以多加几个LED驱动器退回到串联模式,也可以多加一些外部电路来保持电流平衡。这里举一个使用镜像电流源的方法来使两条支路的电流平衡相等。


图4,镜像电流源平均分配电流

如图4,当某个LED短路时,因为两条支路的电流是镜像的,两条支路电流依旧平衡。当下面支路有LED断路时该支路电流为0,上面支路受到镜像电流源的保护电流也为0。当然当上面支路发生断路时,就没法实现保护了。解决方案可以在该支路上加一些限流保护的措施。

网络阵列

网络阵列的容错率相对较高,但由此同时也会带来LED发光不均匀的问题。如图5,当某一个LED灯短路时,同一行的LED灯不会失效,同一列的LED不再发光。当某一个LED断路时,同一行的LED不失效,同一列的LED面临过载的压力。网络阵列中的每个LED的电压相当于各列LED前向电压的平均值。每个LED承受的电压不一致导致整个LED组发光不是很均匀,个别LED可能会过热缩短寿命。


图5,LED网络阵列

LED设计实例

下面是一个简单的LED设计实例,使用的是两串LED并联的结构,并使用镜像电流源使两条支路电流平衡。前置一个AC/DC把220V转换成低压直流。选用Recom LIGHTLINE RCD-24系列作为LED驱动器。镜像电流源加1欧姆电阻接地,有利于减小两个三极管Vbe的差异对两条LED支流电流的影响。


图6,LED设计实例

总结

下表对各种拓扑结构LED电路的比较,借此做一个总结。了解了这些拓扑结构各自的优劣,你就可以通过设计优化,让最终的应用方案日趋“完美”。

LED拓扑结构 LED串联 LED并联 LED网络阵列
LED均匀性 高 中 低
可驱动LED数量 少 中/多 多
容错率 高 低 中


参考文献:

  1. RECOM DC/DC转换器知识手册及实用技巧及用户实用技巧,Recom Steve Roberts
  2. 驱动led阵列的电源及拓扑解决方案,Bill Schweber

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还嫌LED驱动设计套路深?那就来看看这篇文章吧

作者:Alan Yang

本文归纳了LED的几个特性:非线性、发光强度与流经的电流大致成正比、每一个LED的前向电压都不完全相同。基于这样的特性,选择恒流源作为驱动电源有很明显的优势。进而,我们从实际应用的角度出发,介绍了几种LED恒流源设计方案以及相关的资源,帮助大家形成一个从概念到实战的完整LED驱动设计的“套路”。


随着LED在各个领域的不同应用需求, LED驱动电路也在不断进步和发展。本文从LED的特性入手,推导出适合LED的电源驱动类型,再进一步介绍各类LED驱动设计。

设计必读:LED四个关键特性

在设计LED电路之前,我们先来了解下LED的几个特性:

特性一:非线性。以QT Brightek HP686-IWH-CW举例,电压0-2.5V不发光,2.5V逐渐开始发光,到3.4V时发光最亮。电压继续上升,很快就会烧坏。所以LED工作在很窄的前向电压范围内。


图1,前向电压VS电流 (QT Brightek HP686-IWH-CW)

特性二:发光强度与流经的电流大致成正比。详见以下图2。


图2,电流VS发光强度 (QT Brightek  HP686-IWH-CW)

特性三:每一个LED的前向电压都不完全相同。 即使是同一个供应商的同一批物料,也会存在着差异。比如QT Brightek HP686-IWH-CW在前向电流150mA的情况下,前向电压范围从最小2.8V到最大3.4V。绝大多数供应商在LED制作过程中都先按LED颜色来分类,很多相同颜色的LED可能来自于不用的批次。


图3,前向电压(QT Brightek HP686-IWH-CW)

特性四:LED的前向电压还会随着环境温度的变换而变换。一般是在相同的电流下,温度越高,所需的电压会下降。


图 4 电压与温度(Samsung SPMWHT541MP5WAPKS4)

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选择恒流源:解决前向电压差异大问题

在LED驱动中往往是用恒流源而非恒压源。恒流源作为LED驱动电源有很明显的优势。

  1. 在一个串联LED电路中,即使LED的前向电压有所差异,相同的电流使他们的亮度基本相同。
  2. 当温度变化时,恒流源自动调节保持输出电流恒定,从而保证LED发光强度恒定。而恒压源10%的电压波动很可能造成50%的电流波动。
  3. 当串联LED时,任何一个LED不会过载。且任何一个LED短路,其他LED继续正常工作。


图5,LED串联

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设计实战:LED恒流源方案选型

1.最简单的恒流源:电压源加电阻

电阻起的作用是在供电电源波动时,稳定电流的波动,同时限制最大电流。图5中,供电电源如果有10%的电压波动,LED也会有10%的前向电压波动,这可能会引起LED电流50%的波动,这不是一个非常可靠地设计。如果把最后一个LED换成一个电阻,如图6所示,如果电阻两端的电压与LED的正向导通电压一样,LED正向导通电压增加10%,电流增加幅度也大概为10%。此方案最为简单但是功耗很大。


图6,电压源加电阻的恒流源

2. 使用线性稳压器做恒流源

使用线性稳压器组成恒流电路:I=Ig+Vref/R。其中Vref是Pin Vout与Pin ADJ之间的参考电压。

比如On semi LM317MBDTRKG的Vref=1.25V,为了电流达到150mA,电阻值可以取1.25V/150mA≈8.45 ohm。

Ig为Pin ADJ的漏电流,该电流非常小,On semi LM317MBDTRKG的Ig最大值为0.1mA. 对于一些精度要求不是特别高的场合常常可以忽略。线性稳压器做恒流源同样有着很大的功耗。


图7,线性稳压器做恒流源

资源链接:Digi-Key线性稳压器大全,请点击查看。

3. 压控恒流源

该方案使用一个运算放大器作为比较器,形成一个反馈回路。I = Vmcu/R。其中Vmcu一般接MCU, 该方案可以达到很高的电流控制精度,并且电流可由MCU控制。缺点还是功耗大。


图8,压控恒流源

资源链接:Digi-Key运算放大器大全,请点击查看。

4. 开关稳流器

这种方案价格往往会比较贵一点,但是各方面的要求都比较兼顾。比如Recom RCD-24-0.35转换效率可以高到96%,输出电流精度可以达到±3%,输入输出电压范围也比较宽。


图9,开关稳流器

资源链接:Digi-Key LED驱动器大全,请点击查看。

5. LED驱动专用芯片

Digi-Key有针对各种不同领域的专用驱动芯片和模块。使用专用驱动芯片和模块,有时可以大大减少设计开发周期。

总结

本文归纳了LED的几个特性:非线性、发光强度与流经的电流大致成正比、每一个LED的前向电压都不完全相同。基于这样的特性,选择恒流源作为驱动电源有很明显的优势。进而,我们从实际应用的角度出发,介绍了几种LED恒流源设计方案以及相关的资源,帮助大家形成一个从概念到实战的完整LED驱动设计的“套路”。

参考文献:RECOM DC/DC转换器知识手册及实用技巧及用户实用技巧 – Recom Steve Roberts

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让不少高级工程师都含糊的“隔离”技术,今天我们把它说清楚~


作者:Kevin Chow

关键词:隔离, 功能隔离, 基本隔离, 双重隔离, 加强隔离, 隔离模块


即使你是高级工程师,但对于系统隔离的概念、类型和设置要求可能仍会有许多疑问。

在本技术文章中,我们将介绍四种主要的隔离类型及其定义,还将在选料中演示如何通过参数筛选获得合适的隔离解决方案。

“隔离”是指系统传输所需的信号和/或功率时阻止了系统内各个部分之间不必要的直流和交流电。许多不同应用层面的产品或系统都需要考虑隔离,例如电源或电动机驱动电路中的高端使用栅极驱动器(gate driver)、保护高压系统中的低压电路(例如电动汽车系统中的处理器)、具有不同电压电位的系统之间进行单独通信或防止在高压应用中由最终产品引致的触电等。因此了解不同隔离级别有助设计相应的隔离解决方案。总括而言,以不同级别可将把隔离可分为:功能隔离(Functional Isolation)、基本隔离(Basic Isolation)、双重隔离(Double Isolation)和增强隔离(Reinforced Isolation)。


隔离的定义


“功能隔离”是指将一个信号或电源从一个电压系统传递到另一个电压不同的系统,由于此隔离只针对功能应用,也没有任何过滤或减少,故它不能作为“保护”上的防备,例如触电的防范。

“基本隔离”既包含有功能隔离,同时增加了触电保护。第一类 (Class I) 设备使用功能隔离以及接地连接来保护用户。图1显示了典型的第一类设备。


图 1:典型的第 I 类设备  
(图片来源 : 德州仪器)


“双重隔离”采用具有基本隔离(基本级别的防触电保护)的系统,并在电气部件和最终用户之间添加了辅助绝缘层,加强物理性的保护,以减少基本隔离失败时触电的可能性。第二类 (Class II) 产品需要双重隔离。这些产品使用于不带接地插脚的AC插头,从而提高了产品的安全性,因为它不依赖外部接线来保证用户安全。具有双重隔离的终端设备的示例包括电网资产监控系统、便携式医疗设备(例如输液泵)、家庭电器(例如搅拌器或手机充电器)之类的电气设备。

第二类 (Class II) 产品上会拥有第二外层,将内部金属部件(可能会带电的)与外壳物理隔离,或者使用不导电的外壳,例如塑料。与第一类设备相比,第二类设备确实提供了一定程度的安全性,因为它们不依赖外部布线来提供冗余保护。图2说明了典型的第二类设备。


图 2:典型的第 II 类设备
(图片来源 : 德州仪器)


“加强隔离”的隔离效果与双重隔离相果,但只需单层外壳。它是具有增强隔离特性的基本隔离装潢。它的设计可利用刷电路板布局、芯线、绕组及零部件引脚等之间的物理隔离,同时满足安全爬电距离和电气间隙距离(指两个电压系统之间的物理距离)。所以加强隔离的设计具有双重隔离,但只需一个测试点。


安全标准


安全标准定义了认证必须达到的值。例如,国际电工委员会(International Electrotechnical Commission, 或简称IEC)的「60950-1」要求“基本隔离”的爬电距离/电气间隙为3.2毫米,而“加强隔离“和“双重隔离”则需要6.4毫米。“基本绝缘”的额定电压要求为2,500 VRMS(持续1分钟)及3,000 VRMS(持续1秒)。对于“加强隔离”和“双重隔离”,则分别加强为5,000 VRMS(1分钟)和6,000 VRMS(1秒),即是“基本隔离”的两倍。双隔离设备在标签上标有双框标记,如图3所示。


图 3:第 II类设备指示图:两个插头图像


隔离元件的选择


在设计“功能隔离”及“基本隔离”时,电源模块(Power Module)一般被普遍使用为隔离器件。其技术上提供了集成及分立的并行使用。而且,市场存在电源模块有许多种类中,具有不同的输入/输出电压、功率、输出数量、隔离等级及调节选项等。

图4显示了一个传统电源模块内部工作原理的框图。拓扑包括一个变压器驱动器, 有些会集成输出LDO进行输出调节。


图 4:电源模块
(图片来源 : 德州仪器)


基于多样的选择,工程师可以在大多数“基本隔离”应用中使用电源模块。由于不需要特别设计或选择变压器,这大大简化了设计过程。但是,使用模块会失去产品设计的灵活性,尤其是配置输出数量和变压器匝数比时。模块额定环境一般只达85°C,温度为125°C的模块可选择的不多。另外,电源模块一般是以功能或基本绝缘为设计目的,故市场上具有完全“加强隔离”的模块可选择的不多。

在设计第II类产品时,即是要在“双重隔离”与“加强隔离”之间二选其一。在“双重隔离”中可继续考虑电源模块。如选择“加强隔离”,其优点是由于只需单层,可以让产品的体积较为细小。在电力设计上,也趋向于将隔离集成于元件内,同时将隔离安全标准完全控制于零部件的选料、走线设计、电路板空间布局等,这样更能提高产品设计的效率和成本。

市场上,半导体公司也不断进行研发,希望为工程师提供一个完全集成、封装紧凑并且易于实施的“加强隔离”解决方案。例如,德州仪器(TI)的UCC12050系列将所有控制、驱动器、场效应晶体管和磁性元件集成到一个封装中。尽管它看上去与集成了功率级和整流器的电源模块相似,但与电源模块相比,开关频率要高得多。与较低的开关频率替代方案相比,这可以显著降低高度和重量。内部拓扑控制方案无需LDO或外部电路即可闭环运行反馈组件。您只需要使用一些旁路电容器将设备放置在板上,并按照正确的电路板布局便能将“加强隔离”解决方案偏置到超小尺寸的应用层面上,再不需磁性设计或电源控制器。其额定隔离为5 kVRMS (持续1分钟) 及7 kVPK(持续1秒/经过生产测试)。

以下是“双重隔离”与“加强隔离”的比较列表:


表 1:双重隔离与加强隔离的比较列表


电源模块的选料


在Digi-Key官网上,在「直流转换器」的筛选表中,搜寻「隔离模块」关键字,便可直接进入「隔离模块」的参数选项。当中的输出数、输入/输出电压值、功率等参数,能协助选料工程师找出合适的模块。



本文小结


总而言之,“功能隔离”和“基本隔离”(即第I类隔离)将一个电压轨与另一个电压轨电隔离,而“双重隔离”和“加强隔离”为同一设计目标(即第II类隔离)提供了两个不同情况下的解决方案。通过使用合适的电源模块,外加绝缘设备后可实现第II类隔离。市场上电源模块的种类很多,较容易找到合适的方案。 “加强隔离”提供了产品小型化且具有双重隔离的优势, 能节省空间、时间和成本。


更多关于隔离技术的文章, 请点击以下链接。也欢迎大家留言讨论。



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两种双绞线,屏蔽型和非屏蔽型有何区别?如何选型?


关键词: 双绞线, 非屏蔽双绞线, 屏蔽双绞线, UTP, STP


问:非屏蔽双绞线(UTP)和屏蔽双绞线 (STP) 的区别


双绞线是将两根导体扭在一起以减少串扰和消除电磁干扰(EMI)的电线。当寻找双绞线时,你或会发现有非屏蔽双绞线 (UTP) 和屏蔽双绞线 (STP) 两种分类。


它们两者之间的主要区别是屏蔽双绞线附加了额外的屏蔽层。

屏蔽双绞线带屏具蔽层具有更好的抗噪声和抗干扰能力,但与此同时,也增加了电缆的总体重量。在应用中,屏蔽双绞线的屏蔽一定要连接良好。如果屏蔽双绞线的屏蔽端存在接地不良或开路等问题,将会对屏蔽双绞线的性能产生很大的影响。此外,屏蔽双绞线的安装和维护要求相对较高。

一般来说,屏蔽双绞线通常用于需要高带宽和户外环境的高端应用。非屏蔽双绞线常用于家庭、办公室和大型企业。


更多有关电缆的技术信息, 请参阅:



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开关,可不仅是“开”和“关”那么简单!不信来看~


关键词: 开关电路, 开关, SPST, SPDT, DPST, DPDT

问:开关电路及功能


虽然开关是很简单的部件,但它们的分类方式可能有些难以理解。所有的开关都有一定数量的刀和掷,可以用以下格式表示:
(刀的数量)P(掷的数量)T

例如,SPDT用于表示单刀双掷。刀可以理解为有多少个公共引脚,掷则指公共引脚可以连接到的位置数量。


每个刀都能相互转换,但彼此之间又是电绝缘的。这使得同一器件中可以存在不同的电压和电路。

任何具有多个掷的开关都拥有一个常闭(NC)触点和至少一个常开(NO)触点。如果是单掷开关,则需要确定它是NC还是NO。这表示当开关未激活时,其默认状态时是闭合(建立电气连接)还是断开(无电气连接)。

开关的功能表示开关在激活状态下的工作方式。第一个条件表明开关的默认连接,其后的每个条件则描述了开关在激活时的工作方式。如果公共引脚正与另一个引脚建立连接,则为“开(On)”,如果与所有其他引脚断开连接,则为“关(Off)”。例如,NO电路始终具有基本的Off-On功能,即“将在激活时建立连接”。

开关的每个位置都有对应的条件。三位选择器开关可能具有On-On-On的功能。而SP3T电路则始终使用不同的引脚进行连接。请务必查看规格书,以确保开关建立的连接符合您的要求。下面举例说明了一个特殊的三位选择器开关(DPDT)。


在这种情况下,瞬时(Mom)功能可能会变得更加混乱。只有在开关处于激活状态时,电路才会持续运行。带有弹簧的SPST – NO按钮就是个常见的例子。它的功能是Off-Mom,这意味着只有按下按钮,才会有电接触。一旦释放按钮,弹簧就会将其推回到默认状态,从而断开连接。

大多数情况下,瞬时功能会执行与默认条件相反的操作,即Off变为On、On变为Off,但您必须查看规格书进行确认。某些开关可以拥有多个瞬时条件,进而产生各种不同的效果。下面展示的是具有Off-Mom-Mom功能的按钮开关。


由于电路只与一个公共引脚和两个单独引脚连接,因此这是一个SPDT电路。开关的默认位置未建立连接,但是当您按下开关时,它将转到位置1。再往下按一点,它就会转到位置2,从而建立另一个连接。

这些电路可用于开关、继电器、传感器和其他电气通路存在变化的器件。



更多有关开关电路的技术信息, 请参阅:



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扬声器选型,别忘了查看它的音膜材料


关键词:扬声器

问题:扬声器音膜材料,哪个更好?     


DK工程师提议:

在市场上,扬声器音膜使用了几种不同的材料类型。 究竟哪一个能够为您的应用提供最佳性能?

扬声器音膜的材料对其性能至关重要,但没有单一材料具有“最佳”性能——又轻盈又刚硬。 因此,根据材料的特性和应用的需求,须要小心选择。

在Digi-Key网站上可以根据参数来搜索合适的扬声器:
https://www.digikey.cn/products/zh/audio-products/speakers/156?k=speaker

今天在扬声器中有三种常见的音膜材料类型 – 纸、塑料和布,它们各有不同的特性。




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保护PCB和电子元件,你必须了解的5种保形涂层


关键词: 保形涂层, 保护材料, 涂敷保护, 保护电路

问:保形涂层的常见类型


保形涂层 是一种特种聚合成膜材料,用于保护电路板、元件和其他电子元件免受腐蚀性空气、湿度、热量、真菌和污染物(如灰尘和泥土)所造成的不利环境条件的影响。

共有5种常见的保形涂层。如何为你的应用选择合适的涂料



丙烯酸粘合剂

丙烯酸粘合剂易于溶解在许多有机溶剂中,因此便于完成对电路板的修复工作,并且通常仅提供具有选择性的耐化特性。丙烯酸粘合剂具有速干、抗霉性好、固化期间不收缩和防潮性好等优点。但缺点在于耐磨性低、容易被刮擦、碎裂和剥落。


环氧树脂,双组份

环氧树脂通常是双组份化合物,混合后开始固化。环氧树脂具有良好的耐磨性和耐化特性,以及合理的防潮性。但这种涂料很难去除和返工。由于在聚合过程中会发生薄膜收缩,因此建议在精密元件周围使用缓冲液。在低温下固化可使收缩率降至最低。


聚氨酯

聚氨酯具备良好的防潮性和耐化特性。由于其耐化特性较好,因此去除涂料需要使用剥离剂(可能会留下离子残留物)。这些残留物可能需要彻底地清洁,以防止底板腐蚀。聚氨酯可以通过焊接进行返工,但通常会产生影响产品外观的褐色残留物。


硅酮

硅酮通常是一种单一化合物,会在暴露于空气中的水分和一定的温度下开始固化。硅酮在电子物料或模块的所有表面上固化之后具有良好的润湿性和附着力。可广泛应用于高温(>120℃)、潮湿敏感、耐化学、腐蚀、抗真菌等环境。


氨基甲酸乙酯

氨基甲酸乙酯具有很强的保护性、硬度和较高的耐溶剂性,可提供卓越的耐磨性和低透湿性。此外,它还具有良好的低温适应性,但在高温环境下无法良好工作,且大部分不能修复或返工。


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柔性LED灯带切割有技巧,这六个步骤一定要记牢!


关键词: 柔性LED灯带, LED灯带, 切割, 定制长度, 照明

问:如何切割柔性LED灯带


柔性LED灯带几乎是所有重点照明或工作照明应用的普遍选择。与刚性面板相比,柔性LED灯带的主要优势之一是能够切割成定制长度。例如下面种柔性LED灯带就是Inspired LED的12V超亮柔性条灯(零件编号:12V-UB-PW-12M)。这种12V柔性LED条灯是简单的恒压灯带(可在12V电源下工作)。


将该灯带与Inspired LED的专利无焊接TigerPaw®连接器相结合,即可提供一种方便的照明解决方案,可在现场轻松调整。要制作LED灯条,请按照下面的简单步骤将灯带切割为合适的长度。

1. 测量柔性LED灯带所需的长度。对于橱柜灯应用,建议从总可用空间中扣除大约3″,以便为连接器腾出空间(每侧1.5″)。

2. 确定与所需测量最接近的“切点”。这可以通过两个铜质椭圆形(称为焊盘)来识别;在正常、高亮或超亮灯带上,它们每隔3个LED出现一次;而在超高亮灯带上,则每隔6个LED出现一次。

3. 用一把锋利的剪刀,沿着铜焊盘将灯带剪成一定长度。如果不能在适当的位置进行切割,将导致串联的一些LED失效,并使其难以与无焊接连接器进行连接。

4. 如果所切割灯带的一侧已连接了一个末端连接器(修剪到一定的长度),即可在此停止。无需处理LED柔性件的裸露端部,除非需要建立连接。

5. 如果确实需要添加连接器,请按照无焊接Tiger Paws®随附的规格说明书中的步骤进行操作,或者如果你习惯使用烙铁,也可以直接制作电线连接。

6. 无论哪种情况,在连接之前,请务必确定正确的极性,就像LED灯带上标记的那样。

如果需要调暗Inspired LED的12V超亮柔性条灯,则应该考虑使用恒压(CV)驱动器。由于这些产品主要针对橱柜照明应用,因而一个比较流行的选择是寻找一个与TRIAC(前沿)调光器相兼容的驱动器,这对MLV/白炽灯而言是相当标准的应用调光器。

要了解如何安装Tiger Paws® LED连接器的更多信息,请点击这里。


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