推荐阅读最新更新时间:2024-10-31 10:23
LED应用中必须知道的注意事项
LED 有着独特的优势,但LED是一种脆弱性的 半导体 产品,所以我们在用LED产品的时候要格外小心,现在笔者给大家总结一些LED使用注意事项,在使用的过程中请高度重视。 (一)应使用直流电源供电 有些生产厂家为了降低产品成本采用“阻容降压”方式给LED产品供电,这样会直接影响LED产品的寿命。采用专用开关电源(最好是恒流源)给LED产品供电就不会影响产品的使用寿命,但产品成本相对较高。 (二)须做好防静电措施 LED产品在加工生产的过程中要采用一定的防静电措施,如:工作台要接地,工人要穿防静电服装,带防静电环,以及带防静电手套等,有条件的可以安装防静电离子风机,同时也要保证车间的湿度在65%
[电源管理]
PCB设计中的注意事项
作为一个电子工程师设计电路是一项必备的硬功夫,但是原理设计再完美,如果电路板设计不合理性能将大打折扣,严重时甚至不能正常工作。根据我的经验,我总结出以下一些PCB设计中应该注意的地方,希望能对您有所启示。 不管用什么软件,PCB设计有个大致的程序,按顺序来会省时省力,因此我将按制作流程来介绍一下。(由于protel界面风格与windows视窗接近,操作习惯也相近,且有强大的仿真功能,使用的人比较多,将以此软件作说明。) 原理图设计是前期准备工作,经常见到初学者为了省事直接就去画PCB板了,这样将得不偿失,对简单的板子,如果熟练流程,不妨可以跳过。但是对于初学者一定要按流程来,这样一方面可以养成良好的习惯,另一方面对复杂的电路也只有这
[半导体设计/制造]
超声波热能表检定注意事项
JJG225-2001《热能表检定规程》发布近二十年了,其间我国的超声波热能表生产和检定都发生了很大变化,早期多以机械式为主,而近年来超声波式已经非常普及,因此本文主要针对超声波热能表进行探讨。超声波热能表检定注意事项有以下几点。 1、检定点方面 笔者在最近四五年的时间里,走访了本市区的多个小区,观察到大多超声波热能表屏幕显示的瞬时流量在(300~600)m3/h之间,并没有达到DN20口径超声波热能表标称的1500m3/h或者DN25口径标称的2500m3/h甚至3500m3/h,而超声波热能表生产厂家对流量点的检定并不是线性的,因此在平时的超声波热能表检定工作中,除了按照规程要求检定相应的流量点之外,有必要对这一流量区间进
[测试测量]
LED驱动电源选配方法及注意事项
LED驱动 电源 选配方法: LED本身的负载特性大大影响了用 开关电源 驱动它的可靠性。LED的负载特性,即伏安特性,属二极管特性。在一定区间内,LED两端电压的升高,使其电流的增长呈指数式,爆炸型的增长。故很多用开关电源驱动的LED灯具,表现出很多不稳定特性。原因就是,开关电源的输出,并不是很干净的平滑直流电压(电流)能量,而是一种非常复杂的能量信号,其大致可以看成是平稳的。 而LED对电压变化非常敏感,LED在稳定的电流下工作时,其两端电压一般是3.0-3.6V之间(大小功率LED略有差异),当加在其两端的电压稍微波动后,其两端电流就会剧烈变动,此时电源的输出功率也即猛烈变化。若电网电压中有较突然的变大,此时很
[电源管理]
选择有毒气体检测仪的注意事项
1、适用性;应该由物业的专业人员对于家庭所在的有限空间中进行现场的有害气体的辨识和评估,以确定安装的有毒气体检测仪的感应器是否符合使用的需求。 2、易辨识性;数值型或是指针型气体检测仪。一般来说数值型具有易读及少误判的优点。显示区是否够大,且有背景照明和较大的字体,以方便读取及了解。警报声是否够大,足以与背景噪音辨别。一般以90dB(A)以上效适用。警报闪灯能否从各种角度辨识。能否随测定气体浓度变化连续显示信号,待经确认或采取对策后方停止警报。 3、稳定性;这个是必须要考虑的因素,零点偏移和全幅偏移的数值越小越好,所有的气体检测仪除了对于氧气以外的其他气体都会产生或多或少的干扰反应,最常发生的就是检测硫化氢的电
[测试测量]
MSP430 开发注意事项要求
以下是在使用MSP430中的一些总结: 1.系统时钟问题: 系统默认使用DCO,使用外部高速晶振XT2时必须自己开启XT2,并延时50us等待XT2起振,然后手工清除IFG1中的OFIFG位 !!!!一定要注意操作顺序:打开XT2- 等待XT2稳定- 切换系统时钟为XT2 若后面两步操作反了,在通常情况下不会出现问题,但是在电压不稳MCU频繁复位的情况下,非常容易造成MCU死掉,只能掉电后重新上电才能可靠复位。 2.早期版本的IAR开发环境 必须在Project- Option- C-Spy中选择对应器件的DDF文件,否则调试时无SFR窗口。 3.在写Flash期间,一定要关闭中断,此时CPU无法执行程序 4.调试的时候,不要选
[单片机]
铠装热电偶测量误差和注意事项
在现有的测温系统中,最常用的温度传感器—铠装热电偶,因其结构简单,往往被误认为“热电偶两根线,接上就完事”,其实并非如此。 热电偶的结构虽然简单,但在使用中仍然会出现各种问题。例如:安装或使用方法不当,将会引起较大的测量误差,甚至检定合格的热电偶也会因操作不当,在使用时不合格,在渗碳等还原性气氛中,如果不注意,K型热电偶也会因选择性氧化而超差。 为了提高测量精度,减少测量误差,延长热电偶使用寿命,要求使用者不仅应具备仪表方面的操作技能,而且还应具有物理、化学及材料等多方面知识。作者根据多年实践,并参阅有关资料较详细地介绍热电偶的测量误差及其注意事项。 1 铠装热电偶丝不均质影响 (1)热电偶材质本身不均质 热电偶在计量室检定时,按
[测试测量]
解析:电容式触摸屏设计难点及注意事项
对触摸屏性能影响最为深远的技术改变要算是从电阻式转移至电容式触摸屏技术。根据市调机构iSuppli预测,到2011年前,近25%的触摸屏手机将由电阻式转移至电容式触摸屏。电容式触摸屏技术带来的各种效益,将促使市场快速成长。
传统的电阻式触控面板在感测到手指或触控笔时,顶层柔性透明材料被下压,接触到下方的导电材料层;而投射式电容屏没有可移动部件。事实上,投射式电容感测硬件包含玻璃材质的顶层,之后是X与Y轴的组件,以及覆盖在玻璃基板上的氧化铟锡(ITO)绝缘层。部分传感器供货商会做一颗单层传感器,内嵌X与Y轴传感器和小型桥接组件于一单层ITO之中,当手指或其它导电物体靠近屏幕时,就会在传感器与手指之间产生一个电容。相对于系
[电源管理]