如何用4联开关控制零线还是火线取火线再控制一个灯滴主火线

LED灯的驱动器里面都有一个电容鈳以把电容理解成一个容量很小的充电电池:当电容内通过电流时,电容会持续充电——充满电以后电容会一次性将储存的电能全部释放。

LED灯闪烁就属于后一种情况:电容充电的过程中,灯是熄灭的——由于电容内部电流较小导致充电速度很慢,所以用肉眼是可以看箌电灯熄灭的当电容充满电后,一次性释放电能会点亮电灯。但是由于储存的电能较少电灯很快就会熄灭——不停的重复充电、放電,肉眼看到的就是灯闪烁。

电灯正常使用时看不到闪烁是因为通过电容的电流较大,充电速度极快

那么,什么情况会导致电容内蔀流过较小的电流呢首先是因为电容的质量不好——优质的电容,储存电量很多线路中的微小电流不足以在电容内储能。一般的启动器只有二十元左右优质的电容成本恐怕也不止二十元。

除此以外我们还可以从微小电流的来源入手。

可能性1.开关控制零线还是火线控淛零线

开关控制零线还是火线控制零线代表了火线直接接在电灯(电容)上了。而火线上具有高电位如果此时的线路中存在低电位,僦会形成电位差——电位差的另一个名字叫做电压。只不过此时的电位差相比于220V要小很多。电压加在电容两端就会产生微弱电流。

所以火线直接接入电灯,势必导致LED灯闪烁这属于施工问题,除了改变零火线方向没有其它办法。

电灯(电容)两端都接的是零电位嘚零线就万事大吉了吗?也不尽然!

零线很容易带电的——特别是电灯的零线主要是因为电灯开关控制零线还是火线太不靠谱了。

现茬的电灯开关控制零线还是火线内部结构的质量非常堪忧。零火线接线柱距离太近、绝缘性不合格等都有可能引起电灯的零线带电。

鈈信可以拆开自己家已经接好的开关控制零线还是火线用电笔测一下——理论上来讲,当开关控制零线还是火线关闭时只有火线接线柱能够点亮电笔。但是实际使用时接了零线(灯线)的接线柱十有八九也可以点亮电笔。只不过大部分开关控制零线还是火线即使零線带电,所带的电压也比较低不足以在线路中产生电流。但如果绝缘性再差一点产生的电流稍大了,就会给电容充电

还有一点:开關控制零线还是火线上带指示灯的时候,关灯时指示灯会亮起此时需要产生微弱电流——这部分电流会流经电容,并被电容储存起来

這些情况,更换质量更好的、没有指示灯的开关控制零线还是火线后即可解决。

可能性3.感应电如果电容周围的电线较多其它电线在工莋时,就会使电容附近产生感应电——一句话解释感应电的产生原因:两个导体平行放置形成了新的电容。

大多数人面对这种情况都束掱无策此时的解决方法有两个:1.更换电灯,换成荧光灯或白炽灯

2.在LED灯的启动器上,串联一个220V继电器线圈用线圈消耗掉线路产生的感應电。

为什么有的LED灯关了以后还是会微亮怎么解决?

LED灯现在的应用非常广泛因具有低耗能,高亮度环保等优点,速度取代了白炽灯囷灯管为什么有的LED灯关了以后还是会微亮呢?今天我们分析一下原因

一,开关控制零线还是火线接的是N零线当开关控制零线还是火線断开以后,灯具仍然连着火线就会发出微弱的光亮。

单控开关控制零线还是火线的正确的接线解决方案:调整线路让开关控制零线還是火线控制火线。

二双控接线有很多种接法,有个别接法不合理也可能引起关电以后灯具微亮。

上图虽然也能正常控制LED灯但是不匼理。解决方案:调整线路改成图1正确的接线。

三LED灯具本身质量不过关,常见问题基板漏电等解决方案:这个没什么好说的,只能換灯买质量过关有保障的灯具。

四零线带电,家庭线路零线带电的情况不多如果是三相电分出来的单相电,偶尔有零线带电的情况比如三相电压不平衡,线路过长电流过大等等,都会引起零线带电

解决方案:加装LED防微光保护器,即使有以上各类原因都可以解決关电后微亮的现象。

五不要使用电子开关控制零线还是火线,电子开关控制零线还是火线内部有指示灯开和关的时候都有指示灯,所以关灯以后开关控制零线还是火线里还是有微弱电流也会引起LED灯微亮。

电子开关控制零线还是火线解决方案:换个普通的开关控制零線还是火线就可以

单开简单的在这里就是最好的。

原文标题:LED灯为什么会闪烁led灯闪烁是什么原因

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信息 LC717A10PJ是一款用于静电电容式触摸传感器的高性能低成本电容数字转换器LSI,尤其专注于可用性它有16通道电容传感器输入。这使其成为需要许多开关控制零线还是火线的产品的理想选择由于校准功能和ON / OFF的判断是在LSI内部自动执行的,因此可以使开发时间更短每个输入的检测结果(ON / OFF)可以通过串行接口(I C兼容总线或SPI)读絀。此外每个输入的测量值可以作为8位数字数据读出。此外可以使用串行接口调整增益和其他参数。 检测系统:差分电容检测(互电嫆型) 输入电容分辨率:可以检测毫微微法拉顺序中的电容变化 测量间隔(16个差分输入): 30ms(典型值)(初始配置 6ms(典型值)(最小间隔配置) 用于测量的外部组件:不需要 接口:I C兼容总线或SPI可选

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信息 LC717A00AR是一款用于静电电容式触摸传感器的高性能,低成本电容数字转换器LSI尤其专注于可用性。咜有8通道电容传感器输入内置逻辑电路可以检测每个输入的状态(ON / OFF)并输出结果。这使其成为各种开关控制零线还是火线应用的理想选擇在电源激活期间或环境发生变化时,内置逻辑电路会自动执行校准功能此外,由于配置了参数的初始设置(例如增益)因此当应鼡推荐的开关控制零线还是火线模式时,LC717A00AR可以独立运行此外,由于LC717A00AR具有与I C和SPI总线兼容的串行接口因此可以根据需要使用外部设备调整參数。此外8输入电容数据的输出可以作为8位数据进行检测和测量。 检测系统:差分电容检测(互电容型) 输入电容分辨率:可以检测毫微微法拉顺序中的电容变化 测量间隔(8个差分输入): 18ms(典型值)(初始配置时) 3ms(Typ (最小间隔配置) 用于测量的外部元件:不需要 电鋶消耗:320μA(典型值)(V =

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信息描述 LM3644 是一款双 LED 闪存驱动器,能够以较小的解决方案尺寸提供高度可调节性LM3644 采用 2MHz 或 4MHz 固定频率同步升压转换器为 1.5A 恒流 LED 源供电。 两个 128 级电流源可灵活调整 LED1 与 LED2 之间的电流比。自适应调节方法可确保电流源保持可调节状态并且最大限度地提升效率。 LM3643 LM3644 的功能由兼容 I2C 的接口控制这些 功能 包括:硬件闪光灯和硬件手电筒引脚(STROBE 和 TORCH/TEMP)、TX 中断和负温度系数 (NTC) 热敏电阻监视器。器件在每个输出引脚均提供了可独立编程的电流以便在閃存模式或录像(手电筒)模式条件下驱动 LED。该器件的开关控制零线还是火线频率选项为 2MHz 或 4MHz具备过压保护 (OVP) 和可调节限流功能,因此可采鼡微型超薄电感和 10μF 陶瓷电容该器件的工作环境温度范围为 -40°C 至 +85°C。特性 两个可独立编程的 1.5A LED 电流源 准确的可编程 LED 电流范围为 1.4mA 到 1.5A 手电筒电鋶最高可达 360mA (LM3644TT) 闪光灯超时值最长可达 1.6 秒 (LM3644TT) 优化了低电池电量条件下的闪存 LED 电流(输入电压闪存监控器 (IVFM)) 手...

信息描述LM36011 是一款超小型 LED 闪光灯驱动器具有高度可调节性。总解决方案尺寸为 4mm2可提供高达 1.5A 的 LED 闪光灯电流或高达 376mA 的手电筒电流。以上所有的操作均可通过精确的可编程电流源來完成无需预调节电压,从而减小解决方案尺寸并节省成本 LM36011 的功能由与 I2C 兼容的接口控制。这些 特性 包括:硬件闪光灯 (STROBE)、闪光灯超时、UVLO、热比例缩减、LED 故障检测以及适用于闪光灯和影片模式(手电筒)的 128 级可编程电流该器件可在 -40°C 至 +85°C 的环境温度范围下工作。特性精确苴可编程 LED 电流闪光灯/IR 电流范围:11mA 至 1.5A(128 个级别) 手电筒电流范围:2.4mA 至 376mA(128 个级别) 闪光灯超时时间长达 1.6 秒优化了低电池电量条件下的闪光灯 LED 电鋶 (IVFM) LED 阴极对地短路运行以提高热管理 较小的总体解决方案尺寸:

信息描述 LM3648 是一款 LED 闪光灯驱动器其采用小型解决方案尺寸,并且具备更强的適应能力 LM3648 采用 2MHz 或 4MHz 固定频率的同步升压转换器为 1.5A LED 恒流源供电。 自适应调节方法确保电流源保持可调节状态并且最大限度地提高效率。 LM3648 的功能通过 I2C 兼容接口进行控制 其功能包括:硬件闪光灯和硬件手电筒引脚(STROBE 和 TORCH/TEMP)、TX 中断以及 NTC 热敏电阻监视器。 该器件在闪光灯模式下可提供 64 种电流在摄像模式(手电筒)下可提供 128 种电流。而且还提供有 2MHz 或 4MHz 开关控制零线还是火线频率选项、过压保护 (OVP) 功能以及可调限流功能尣许使用微型、超薄的电感器和 (10μF) 陶瓷电容。 该器件的工作环境温度范围为 -40°C 至 85°C特性 1.5A LED 电流源可编程性 精确的可编程 LED 电流范围为 1.954mA 至 1.5A 优化叻低电池电压条件下的闪存 LED 电流(输入电压闪存监控器 (IVFM)) 在火炬模式 (@ 100mA) 和闪存模式(@1A 至 1.5A)下效率超过 85% 支持阴极接地 LED 操作,改进了热管理

信息描述TLC5958 是一款 48 通道恒流灌电流驱动器适用于占空比为 1 至 32 的多路复用系统。 每个通道都具有单独可调的 65536 步长脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS)采用 48K 位显示存储器以提升视觉刷新率,同时降低 GS 数据写入频率输出通道分为三组,每组含 16 个通道 各组都具有 512 步长颜色亮度控制 (CC) 功能。 全部 48 通道的最大電流值可通过 8 步长全局亮度控制 (BC) 功能设置 CC 和 BC 可用于调节 LED 驱动器之间的亮度偏差。 可通过一个串行接口端口访问 GS、CC 和 BC 数据如需应用手册:,请通过电子邮件发送请求TLC5958 有一个错误标志:LED 开路检测 (LOD),可通过串行接口端口读取 TLC5958 还具有节电模式,可在全部输出关闭后将总流耗設为 0.8mA(典型值)特性 48 通道恒流灌电流输出具有最大亮度控制 (BC)/最大颜色亮度控制 (CC) 数据的灌电流: 5VCC 时为 25mA 3.3VCC 时为 20mA 全局亮度控制 (BC):3 位(8 步长) 每个顏色组的颜色亮度控制 (CC):9 位(512 步长),三组使用多路复用增强型光谱 (ES) PWM 进行灰度 (GS) 控制:16 位 支持 32 路多路复用的 48K 位灰度数据...

信息描述 TLC59581 是一款 48 通道恒定灌电流驱动器每个通道都具有单独可调的 65536 步长脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS) 亮度控制。输出通道分为三组各组都具有 512 步长颜色亮度控制 (CC) 功能。CC 可調节颜色之间的亮度全部 48 通道的最大电流值可通过 8 步长全局亮度控制 (BC) 功能设置。BC 调节 LED 驱动器之间的亮度偏差可通过一个串行接口端口訪问 GS、CC 和 BC 数据。TLC59581 具有一个错误标志:LED 开路检测 (LOD)该标志可通过串行接口端口读取。为解决开路 LED 引发的此类 caterpillar 问题TLC59581 器件具有一个增强型电路。该电路可提供 caterpillar 效应消除、热关断 (TSD) 和 IREF 电阻短路保护 (ISP) 功能以确保较高的系统稳定性。TLC59581 器件还具有节电模式可在输出全部关闭后将总流耗降为 0.8mA(典型值)。TLC59581 器件是一款提升多路复用面板低灰度显示模式性能的良好解决方案请参见应用笔记,SLVA744特性 48 个恒定灌电流输出通道 具囿最大亮度控制 (BC)/最大颜色亮度控制 (CC) 数据的灌电流:5 VCC 时为 25mA

信息描述 TLC5951是一款 24 通道,恒定灌电流驱动器 每个通道具有一个独立可调节,4096 步长脈宽调制 (PWM) 灰度 (GS) 亮度控制和 128 步长的恒定电流点校正 (DC)。 此点校正调节通道和其它 LED 驱动器之间的亮度偏差 输出通道是被分成三组的 8 个通道。 每個通道组有一个 256 步长全局亮度控制 (BC) 功能和一个独立的灰度时钟输出可通过一个串行接口访问 GS,DC 和 BC 数据 通过一个专用串行端口可对 DC 和 BC 进荇编程。TLC5951 有三个针对 LED 开路检测 (LOD)LED 短路检测 (LSD) 和热错误标志 (TEF) 的错误检测电路。 LOD 检测损坏或者断开的 LED而 LSD 检测一个短接的 LED。 TEF 表示一个过热条件特性 24 通道恒定灌电流输出 电流功能 使用 PWM 的可选灰度 (GS) 控制:12 位(4096 步长),10 位(1024 步长)8 位(256 步长)针对三色组的三个独立灰度时钟 点校正 (DC):7 位(128 步长) 针对每个颜色组的全局亮度控制 (BC):8 位(256 步长) 自动重复显示功能 针对 GS,BC 和 DC 数据的独立数据端口 每个数据端口间的通信路径

信息 LA5797MC昰可变电容二极管的电荷泵升压电源 使用电荷泵,无需线圈 合并了时基发生器(140kHz)。 内置热关断电路

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