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    Resistencia LED de detección de corriente Z-Foil

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    Resistencia LED de detección de corriente Z-Foil
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    Vishay Precision Group ha lanzado dos nuevas resistencias de detección de corriente Bulk Metal® Z-Foil de ultra precisión diseñadas para mejorar el brillo y la eficiencia de los LED en aplicaciones portátiles alimentadas por batería. El LED1625 y el LED221 ofrecen un TCR bajo de 0,05 ppm/°C nominal (0°C a +60°C) y 0,2 ppm/°C nominal (-55°C a +125°C, +25°C ref.) . Estabilidad de vida útil de carga de ±0,005 %, tolerancia estricta de ±0,01 %.Vishay Precision Group ha lanzado dos nuevas resistencias de detección de corriente Bulk Metal® Z-Foil de ultra precisión diseñadas para mejorar el brillo y la eficiencia de los LED en aplicaciones portátiles alimentadas por batería. El LED1625 y el LED221 ofrecen un TCR bajo de 0,05 ppm/°C nominal (0°C a +60°C) y 0,2 ppm/°C nominal (-55°C a +125°C, +25°C ref.) . Estabilidad de vida útil de carga de ±0,005 %, tolerancia estricta de ±0,01 %.

    El brillo de la pantalla es una característica muy importante en las pantallas LCD retroiluminadas por LED para dispositivos portátiles. El brillo está controlado por un panel LED adjunto a la parte posterior de la pantalla LCD, impulsado por un voltaje de entrada (generalmente suministrado por una batería de iones de litio) conectado al panel. Un convertidor elevador convierte el voltaje de entrada en decenas de voltios para el funcionamiento del panel LED. Se requiere una resistencia de corriente de precisión estable con EMF térmico bajo y TCR absoluto para evitar el parpadeo del brillo y controlar la estabilidad del voltaje de salida del LED.

    Hero Faierstain, gerente sénior de ingeniería de aplicaciones en VFR, dijo: “La eficiencia energética está determinada principalmente por la resistencia de detección de corriente de 4 terminales y la precisión del control de brillo. La cantidad de energía de entrada requerida para producir el brillo LED deseado se puede determinar dividiendo la energía del LED por la energía de entrada. Definiendo la eficiencia esto significa que la potencia disipada en la resistencia de detección de corriente contribuye a la pérdida de potencia en la fuente de alimentación, por lo que se puede usar una resistencia de detección de corriente de precisión como la LED1625 o la LED221. Es muy importante”.

    El LED1625 tiene una potencia nominal de 1 W y un rango de resistencia de 0,3 Ω a 10 Ω, mientras que el LED221 tiene una potencia nominal de hasta 8 W y un rango de resistencia de 0,5 Ω a 500 Ω. Cualquier valor posible (hasta 6 dígitos) dentro del rango de resistencia del dispositivo está disponible sin costo adicional ni impacto en el tiempo de entrega. La resistencia proporciona una PCR (o ΔR debido al autocalentamiento) de 5 ppm a potencia nominal.

    No inductivo (

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