根据具体应用的不同,LED可能会采用不同的电源来供电,如交流线路、太阳能板、12V汽车电池、直流电源或低压交流系统,甚至是基于碱和镍的电池或锂离子电池等。一、采用交流离线电源为LED供电在采用交流离线电源为LED
LED具有环保、寿命长、光电效率高等众多优点,近年来在各行各业的应用得以快速发展,LED的驱动电路成了产品应用的一大关键因素。理论上,LED的使用寿命在10万小时以上,但在实际应用过程中,由于驱动电路的设计及驱动
根据具体应用的不同,LED可能会采用不同的电源来供电,如交流线路、太阳能板、12V汽车电池、直流电源或低压交流系统,甚至是基于碱和镍的电池或锂离子电池等。一、采用交流离线电源为LED供电在采用交流离线电源为LED
根据具体应用的不同,LED可能会采用不同的电源来供电,如交流线路、太阳能板、12V汽车电池、直流电源或低压交流系统,甚至是基于碱和镍的电池或锂离子电池等。一、采用交流离线电源为LED供电在采用交流离线电源为LED
根据具体应用的不同,LED可能会采用不同的电源来供电,如交流线路、太阳能板、12V汽车电池、直流电源或低压交流系统,甚至是基于碱和镍的电池或锂离子电池等。一、采用交流离线电源为LED供电在采用交流离线电源为LED
根据具体应用的不同,LED可能会采用不同的电源来供电,如交流线路、太阳能板、12V汽车电池、直流电源或低压交流系统,甚至是基于碱和镍的电池或锂离子电池等。一、采用交流离线电源为LED供电在采用交流离线电源为LED
LED具有环保、寿命长、光电效率高等众多优点,近年来在各行各业的应用得以快速发展,LED的驱动电路成了产品应用的一大关键因素。理论上,LED的使用寿命在10万小时以上,但在实际应用过程中,由于驱动电路的设计及驱动
因为电路中没有可变电阻Rd.所以电源效率高。在LED的串联拓扑中,因为流经LED的电流固定不受LED数目的影响。对于LED的并联拓扑仍无法保证并联路径的均流效果。
电阻器R1和R2通过向误差放大器引脚FB反馈输出电压,确保恒定输出电压不会无限上升。所增加的电路能够保护器件不被过高的输出电压所损坏。VD2的作用是避免炀和Rcc在未连接LED模块时形成并联,并防止输出过压,因为R
该恒定电流输出电路非常适合驱动LED,高输出电压支持一个LED串,这样无需考虑在LED之间分配电流,可在负载断开、过载、短路和过热情况下提供保护。该电路在整个工作电压范围内的效率都非常高(大于90%),具有小巧
在不需要隔离的应用中,可以采用较为简单的降压拓扑结构,这种结构使用的电感比变压器小得多,而且只需要很少的元件即可实现这种解决方案。这种结构采用的是峰值电流控制(PCC)模式,工作在深度连续导电模式(CCM)
该电路具有元器件数量少(只需要9个元器件)、宽电压输入范围适合全球要求、成本低、尺寸小、重量轻、效率高(AC85V输入时效率大约为70%)、满足EN55022BEMI要求、EMI裕量大于SdBIlV等特点。 该电路以开环
本文设计一种基于PWM的可调光LED驱动电路,可提供LED所需的电压和电流,且具有色温高、经济实用、寿命长的特点。白光LED的电学特性具有很强的离散性,而且白光LED是一种同态电光源,是一种半导体照明器件。它具有体积
摘要:锁相电路在多路LED驱动芯片中得到了普遍地应用,压控振荡器是锁相电路的关键组成部分。文中采用弛张振荡器的原理提出了一种电压调节范围宽、增益线性度高和具有极低功琵的压控振荡器(VCO)电路结构,并基于0.5
本文设计一种基于PWM的可调光LED驱动电路,可提供LED所需的电压和电流,且具有色温高、经济实用、寿命长的特点。白光LED的电学特性具有很强的离散性,而且白光LED是一种同态电光源,是一种半导体照明器件。它具有体积
本文设计一种基于PWM的可调光LED驱动电路,可提供LED所需的电压和电流,且具有色温高、经济实用、寿命长的特点。白光LED的电学特性具有很强的离散性,而且白光LED是一种同态电光源,是一种半导体照明器件。它具有体积
摘要:锁相电路在多路LED驱动芯片中得到了普遍地应用,压控振荡器是锁相电路的关键组成部分。文中采用弛张振荡器的原理提出了一种电压调节范围宽、增益线性度高和具有极低功琵的压控振荡器(VCO)电路结构,并基于0.5
为了减少数据传输时间在整个系统处理时间指标中所占的比重,要求数据传输率应不小于E1(2.048Mb/s) 速率,同时要求通信链路安全、可靠。我们通过对各种数据通信技术的分析,最终选择了光纤键路,取得了满意的效果。1铜
为了减少数据传输时间在整个系统处理时间指标中所占的比重,要求数据传输率应不小于E1(2.048Mb/s) 速率,同时要求通信链路安全、可靠。我们通过对各种数据通信技术的分析,最终选择了光纤键路,取得了满意的效果。1铜
摘要 针对滞环恒流大功率LED驱动芯片,提出一款高性能电流采样电路。该电路采用高压工艺,可承受最高达40 V的输入电压。通过分析滞环控制的特点,采用串联电阻采样技术,结合匹配电流源结构,在保证响应速度和采样精