
在采用第二種連接方式的均衡電路中,它的工作原理如圖1—96。當電位器滑臂移到
lc的反相輸入端“一”時,諧振阻抗乙與反饋電阻R的并聯(lián)值最小,因而反饋量最小,
電路增益最高,相當于o及其周圍的頻率的增益得到提升。當電位器滑臂移到lC的同相
輸入端“+”時,乙與lc的輸入衰減電阻R'o并聯(lián)值最小,使fo及其周圍額率的信號輸
入電壓最小,增益被衰減。

在采用第二種連接方式的均衡電路中,它的工作原理如圖1—96。當電位器滑臂移到
lc的反相輸入端“一”時,諧振阻抗乙與反饋電阻R的并聯(lián)值最小,因而反饋量最小,
電路增益最高,相當于o及其周圍的頻率的增益得到提升。當電位器滑臂移到lC的同相
輸入端“+”時,乙與lc的輸入衰減電阻R'o并聯(lián)值最小,使fo及其周圍額率的信號輸
入電壓最小,增益被衰減。
LED驅動電源的輸入包括高壓工頻交流(即市電)、低壓直流、高壓直流、低壓高頻交流(如電子變壓器的輸出)等。
關鍵字: 驅動電源LED 驅動電源作為 LED 照明系統(tǒng)的 “心臟”,其穩(wěn)定性直接決定了整個照明設備的使用壽命。然而,在實際應用中,LED 驅動電源易損壞的問題卻十分常見,不僅增加了維護成本,還影響了用戶體驗。要解決這一問題,需從設計、生...
關鍵字: 驅動電源 照明系統(tǒng) 散熱LED通用照明設計工程師會遇到許多挑戰(zhàn),如功率密度、功率因數(shù)校正(PFC)、空間受限和可靠性等。
關鍵字: LED 驅動電源 功率因數(shù)校正