光电转换过程的原理是光子将能量传递给电子使其运动从而形成电流。这一过程有两种解决途径,最常见的一种是使用以硅为主要材料的固体装置,另一种则是使用光敏染料分子来捕获光子的能量。染料分子吸收光子能量后将使
CD4511 是一片 CMOS BCD-锁存/7 段译码/驱动器,用于驱动共阴极 LED (数码管)显示器的 BCD 码-七段码译码器。它具有BCD转换、消隐和锁存控制、七段译码及驱动功能的CMOS电路能提供较大的拉电流。可直接驱动共阴LED数
如下图所示为一款共阳型3位动态显示电路图。
图所示为一个实用的采用电容降压的LED驱动电路9,该电路与目前大部分应用电路的不同之处在于连接有压敏电阻(也可以是瞬变电压抑制 二极管),压敏电阻(或瞬变电压抑制二极管)能在电压突变的瞬阔(如雷电、大用电设各启
图所示为采用可控硅的电容降压驱动电路。在该电路中,可控硅SCR和R3组成保护电路,当流过LED的电流大于设定值时,SCR导通一定的角度,从而对电路中的电流进行分流,使LED工作于恒流状态,从而避兔LED因瞬间高压而损坏
下图显示的是NCP1015 在隔离型1 W-8 W 范围AC-DC LED 照明应用的电路示意图。值得一提的是,NCP1015 同样可用于非隔离型(电路中不含高频变压器)1 W-8 W 范围的AC-DC LED 照明应用,电路中可以采用抽头(tapped)电感来
市场上出现一种廉价的LED手电筒,这种手电前端为5~8个高亮度发光管,使用1~2节电池。由于使用超高亮度发光管的原因,发光效率很高,工作电流比较小,实测使用一节五号电池5头电筒, 电流只有100mA左右。非常省电。
串行动态LED扫描电路
该电路参考于地电位的电压反馈引脚充当众多LED保护功能电路(如开路LED保护)的输入,并可使变换器起一个恒定电压源的作用。一个频率调节引脚允许用户在100kHz~1MHz的范围内进行频率设置,以优化效率和性能,同时最大限
本文所介绍的简单实用的白光LED手电筒电路,是使用一节1.2V/2500mAhr镍镉电池供电如下图所示。利用一个基于抽头电感的简单晶体管升压器,可有效升高电压(约增加80%),直至达到一只典型白光LED所需电压水平(在本例中,
如图所示,图a中采用十进制七段存储-译码-驱动单元74143,此单元对所有段都有恒流输出。在电压为5V时每段电流约为15~22mA.七段译码器的BCD数据可以由脚17~20上取出。脚22用于进位,即当计数值到9后就为低电平,其余为
HT16K33是存储映像和功能16x8 LED控制器驱动器,最大显示段为16x8,并带有133阵列扫描电路,工作电压4.5V-5.5V,软件配置特性使得很适合多个LED应用,通过两线双向I2C总线和大多数MCU兼容,主要用在工业控制指示器,数字时
LED电源有很多种类,各类电源的质量、价格差异非常大,这也是影响产品质量及价格的重要因素之一。LED驱动电源通常可以分为三大类,一是开关恒流源,二是线性IC电源,三是阻容降压电源。1、开关恒流源采用变压器将高压
上图表示的是一个555定时器可以带动的最大LED数。白色或蓝色LED的压降是3.2到3.6V,所以只能有3颗LED串联在一起。10u到100u的电容用于控制脉冲的速度。灯座用8*8的硬板制作,四边钉上钉子。把IC的底座固定在板上。根
LED背光源由于传统LCD显示设备上CCFL(Cold Cathode Fluorescent Lamps,冷阴极荧光灯)背光技术及产品的某些先天不足,例如色域狭窄、能源利用率低其功耗较高和寿命短小等,所以人们一直在寻找着其替代技术及产品,而
节能灯电子镇流器的家用小型霓虹灯电路、采用节能灯电子镇流器是由桥式整流部分、高频振器部分和输出电路等组成家用小型霓虹灯图1所示的电路,是一用节能灯电子镇流器的家用小型霓虹灯电路。电路原理:节能灯电子镇流
LED节能灯的驱动电源电路图LED电源电路大多是由开关电源电路+反馈电路这样的形式构成,反馈电路从负载处取样后对开关电路进行脉冲的占空比调整或频率调整,以达到控制开关电路输出的目的。LED手电筒驱动电路原理图市