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溫度對電阻的影響

產品應用 溫度對電阻的影響

RS  電阻的產生 
 金屬由一群依一定規則排列原子構成,每顆原子均有一層 (或多層) 由電子組成的外売。這些在外売的電子能脫離原子核 
 的吸引力而到處流動,是金屬能導電的主要原因。當金屬兩端產生電勢差 (即電壓) 時,電子因電場的影晌而作規則的流 
 來源。動,是為電流。在現實中,物質的原子排列不可能為完全規則,因此電子在流動途中會被不按規則排列的原子打散,
 是為電阻的  高溫加速電子運動,增加電子被打散的機會,故熱的物體電阻較高。 
 橫切面面積大的金屬有較多空間予電子流動,故電阻較小。 
 電子橫過較長的金屬時一般會發生較多的碰撞,故長的金屬電阻較大。

Application  當溫度升高,為什麼半導體的電阻會下降﹖

 

 
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LED 驅動器概述

LED驅動芯片 LED驅動器概述

 

LED驅動器概述

目前發光二極管驅動芯片按類型可分為:恆壓式驅動芯片、恆流式驅動芯片以及脈衝式驅動芯片。其中恆壓式驅動芯片一般就是我們常見的DC/DC升壓芯片居多。這種方案的優點是芯片成本便宜沒有複雜的外圍電路。但只能恆定電壓驅動LED就會造成驅動輸出時電路電流的不可控。無法保證LED亮度的一致性。

恆流式驅動芯片則解決了之前恆壓式驅動的電流不可控問題。目前比較好的恆流芯片可以做到1%左右的恆流精度,而且有簡易的外圍控制接口可靈活設置所需輸出的電流大小所以倍受歡迎。但是這類芯片價格比恆壓芯片價格高許多且外圍電路複雜。同時因為恆定輸出電流所以整個芯片的在電池作為供電的時候放電會比較快。

目前脈衝式驅動芯片是以高頻率的脈衝發生器輸出接口向LED燈供電。因為是脈衝信號頻率很高所以人眼根本無法感覺出LED的頻閃,所以這個方式即符合了視覺需要又在一方面有效節約了電能輸出。而且這類型芯片的工作頻率一般可由外部接口控制。但是目前該類型芯片震盪頻率一般在100KHz~500KHz範圍。所以目前的驅動能力僅僅適合小功率應用。但是相信在不久的將來會提升到大功率LED驅動的場合。

 

  • 恆壓源電源在允許負載的情況下,輸出的電壓是恆定的,不會隨負載的變化而變化。
  • 恆流源電源在允許負載的情況下,輸出的電流是恆定的,不會隨負載的變化而變化。