白光 LED 正一路杀入白炽灯以前大行其道的许多市场。闪光灯进入了更新型的应用领域,其中其所展显出的可靠性、耐久性以及 LED 功耗控制能力使这些器件极具吸引力。在采用白炽灯时,对器件的电源管理只是简单的开关切换
图1是升压开关转换器电路,它有一个众所周知的问题:如果将升压转换器IC1的输入拉低来关断升压转换器,外接电感L1和正向偏置肖特基二极管D1就可以让负载继续引出电流。对于电池供电的设备来说,这是一个沉重的负载(
最近,为了降低无源元件的尺寸并获得快速动态响应,驱动频率已被提高至MHz的数量级。但驱动频率越高,开关损耗就越大。随着开关频率不断增加,MOSFET的开关损耗将超过导通损耗。特别是由于功率器件是在最高电压电流条
最近,为了降低无源元件的尺寸并获得快速动态响应,驱动频率已被提高至MHz的数量级。但驱动频率越高,开关损耗就越大。随着开关频率不断增加,MOSFET的开关损耗将超过导通损耗。特别是由于功率器件是在最高电压电流条
在电器产品中,LED被越来越多地用于产生光,例如,在液晶电视背光应用中,LED替代了传统的冷阴极荧光灯(CCFL)。在工业及通用照明应用中,它逐渐替代了白炽灯、紧凑型荧光灯(CFL)和高强度灯。LED提供的光强与流过LED的
在电器产品中,LED被越来越多地用于产生光,例如,在液晶电视背光应用中,LED替代了传统的冷阴极荧光灯(CCFL)。在工业及通用照明应用中,它逐渐替代了白炽灯、紧凑型荧光灯(CFL)和高强度灯。LED提供的光强与流过LED的
在电器产品中,LED被越来越多地用于产生光,例如,在液晶电视背光应用中,LED替代了传统的冷阴极荧光灯(CCFL)。在工业及通用照明应用中,它逐渐替代了白炽灯、紧凑型荧光灯(CFL)和高强度灯。LED提供的光强与流过LED的
低电压范围升压转换器通常用于移动设备,以便将电池电压(1.2V至4.2V)提升到较高的电压水平(如1.5至20V),从而为应用电路供电。在这个电压范围里,传导损耗是主要的考虑因素。市面上存在许多专门设计用于这些应用
低电压范围升压转换器通常用于移动设备,以便将电池电压(1.2V至4.2V)提升到较高的电压水平(如1.5至20V),从而为应用电路供电。在这个电压范围里,传导损耗是主要的考虑因素。市面上存在许多专门设计用于这些应用
低电压范围升压转换器通常用于移动设备,以便将电池电压(1.2V至4.2V)提升到较高的电压水平(如1.5至20V),从而为应用电路供电。在这个电压范围里,传导损耗是主要的考虑因素。市面上存在许多专门设计用于这些应用
低电压范围升压转换器通常用于移动设备,以便将电池电压(1.2V至4.2V)提升到较高的电压水平(如1.5至20V),从而为应用电路供电。在这个电压范围里,传导损耗是主要的考虑因素。市面上存在许多专门设计用于这些应用
在高达19英寸的媒体外观(MFF)显示器中,白光LED正在迅速取代冷阴极灯管(CCFL)成为LCD背光(边缘或侧面)照明的首选。这些显示器的背光可能需要多达100个LED。为了在不牺牲显示器亮度质量的情况下延长电池使用寿命,确定
低电压范围升压转换器通常用于移动设备,以便将电池电压(1.2V至4.2V)提升到较高的电压水平(如1.5至20V),从而为应用电路供电。在这个电压范围里,传导损耗是主要的考虑因素。市面上存在许多专门设计用于这些应用
低电压范围升压转换器通常用于移动设备,以便将电池电压(1.2V至4.2V)提升到较高的电压水平(如1.5至20V),从而为应用电路供电。在这个电压范围里,传导损耗是主要的考虑因素。市面上存在许多专门设计用于这些应用
在高达19英寸的媒体外观(MFF)显示器中,白光LED正在迅速取代冷阴极灯管(CCFL)成为LCD背光(边缘或侧面)照明的首选。这些显示器的背光可能需要多达100个LED。为了在不牺牲显示器亮度质量的情况下延长电池使用寿命,确定
在高达19英寸的媒体外观(MFF)显示器中,白光LED正在迅速取代冷阴极灯管(CCFL)成为LCD背光(边缘或侧面)照明的首选。这些显示器的背光可能需要多达100个LED。为了在不牺牲显示器亮度质量的情况下延长电池使用寿命,确定
工业、通信及个人系统等产品对稳压器或类似芯片的需求不断增加,但大部分开关稳压器的设计除了需要专门的设计技术外,更需增加大量外置式元件才可正常工作。本文介绍LM267X系列稳压器在极性反相转换器设计中的应用技
全球功率半导体和管理方案领导厂商国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出车用AUIR3240S电池电源开关,适用于内燃机关闭和重启功能 (启停系统) ,可以帮助减少高达15%的车辆油耗。AUIR3240S 是一款专
本文将讨论各种电源拓扑,尤其是在将锂离子电池电压转换为3.3V电压 电压轨(大多数便携式设备的电源电压)时的利弊。本文还将说明降压/升压转换器的不同应用,并解释降压/升压转换器的解决方案需“量身定做&rdquo
本文将讨论各种电源拓扑,尤其是在将锂离子电池电压转换为3.3V电压 电压轨(大多数便携式设备的电源电压)时的利弊。本文还将说明降压/升压转换器的不同应用,并解释降压/升压转换器的解决方案需“量身定做&rdquo