近年来,LED的品种不断增加,性能逐年提高,应用领域更为广泛。在大屏幕LCD的背光照明、汽车内外照明、公共场所照明、建筑的内外装饰灯照明、城市景点的亮丽工程等方面获得了很大的发展。为了达到更大的亮度及更好的
做LED电源算是比较早的,05年年底开始上手做。时间也有五年多,对LED驱动电源的感受一直都是两个字:没量。刚开始的时候,总想着这东西会有量的,开始两年就是寻找所谓的大客户,服务到家,打样试样,事情的结果很不
在文章的第一部分,我们研究了基本的LED光源和驱动方式。介绍了一些简单的驱动方式,例如电压源/限流电阻的方式和线性稳压电源方式,但LED光源的功率需求和复杂程度的不断增加,使得这些简单的驱动方式已经不在
在文章的第一部分,我们研究了基本的LED光源和驱动方式。介绍了一些简单的驱动方式,例如电压源/限流电阻的方式和线性稳压电源方式,但LED光源的功率需求和复杂程度的不断增加,使得这些简单的驱动方式已经不在
在文章的第一部分,我们研究了基本的LED光源和驱动方式。介绍了一些简单的驱动方式,例如电压源/限流电阻的方式和线性稳压电源方式,但LED光源的功率需求和复杂程度的不断增加,使得这些简单的驱动方式已经不在
本文将阐述不同的驱动在不同应用中的区别。
本文将阐述不同的驱动在不同应用中的区别。
本文设计了一个用于白光LED驱动的电流型电荷泵,周边只使用3个小的陶瓷电容器,可驱动4个白光LED,单路最大输出电流20 mA。与电压型电荷泵相比,不同LED之间亮度匹配较好,由于不需要镇流电阻,因此节省了面积。电路采用1.5×分数倍频模式,效率可达93%。具有32级数字调光功能,可以满足不同需要。根据CSMC 0.6 μm工艺,通过Cadence Spectre软件进行了仿真,仿真结果表明,该电路满足设计要求,具有较广阔的应用前景。
本文设计了一个用于白光LED驱动的电流型电荷泵,周边只使用3个小的陶瓷电容器,可驱动4个白光LED,单路最大输出电流20 mA。与电压型电荷泵相比,不同LED之间亮度匹配较好,由于不需要镇流电阻,因此节省了面积。电路采用1.5×分数倍频模式,效率可达93%。具有32级数字调光功能,可以满足不同需要。根据CSMC 0.6 μm工艺,通过Cadence Spectre软件进行了仿真,仿真结果表明,该电路满足设计要求,具有较广阔的应用前景。
ADD5203是集成了SMBus和PWM输入的8串白光LED(WLED)驱动器,采用电流模式、升压转换器技术,主要针对背光应用。该驱动器具有0.15Ω、2.9 A的内部开关,引脚处可调节的工作频率范围在350kHz到1MHz之间。ADD5203包
基于ADD5203设计的8串WLED驱动技术
目前市场上关于AC LED(交流 LED)技术的讨论和产品开发渐有愈来愈热之势。 众所周知,由直流驱动的LED产品隐藏不少弊端。它们需要与整流器一并使用,其寿命只有2万小时,但直流电驱动的LED产品的寿命却长达5-1
2008年欧盟已经公告,自2011年2月开始,新型小轿车、小货车均需配备日行灯(DRL),其他货车、大巴也将在2012 年8月7日起配备,欧盟此举将进一步加速车用led市场的增长,。奥迪旗下A8、R8以及A4系列均已配有LED日行
在三基色设计应用中通常是,通过调节设定LED电流来达到白平衡和最大的期望亮度值. 我们一般将最简单、最优化的配色方式作为,设计全彩显示技术的颜色再现方法.白平衡是检验颜色组成的重要标志之一.三基色白光一
摘要:采用何种拓扑结构取决于输入电压和输出电压的关系。在输出电压始终小于输入电压的情况下,应使用降压稳压器,图5显示了该拓扑结构。随着生产成本的降低,LED的应用范围越来越广,包括手持终端设备、车载以及建筑
本文首先介绍了特种照明的应用环境,然后,详细阐述了利用DC/DC稳压器实现恒压转恒流设计的基本原理和实际案例,并说明了大功率LED驱动器设计与散热部分设计应该注意的事项,最后指出了大功率LED新应用对驱动器设计
1、芯片发热这主要针对内置电源调制器的高压驱动芯片。假如芯片消耗的电流为2mA,300V的电压加在芯片上面,芯片的功耗为0.6W,当然会引起芯片的发热。驱动芯片的最大电流来自于驱动功率mos管的消耗,简单的计算公式为
摘要:采用何种拓扑结构取决于输入电压和输出电压的关系。在输出电压始终小于输入电压的情况下,应使用降压稳压器,图5显示了该拓扑结构。随着生产成本的降低,LED的应用范围越来越广,包括手持终端设备、车载以及建筑
本文首先介绍了特种照明的应用环境,然后,详细阐述了利用DC/DC稳压器实现恒压转恒流设计的基本原理和实际案例,并说明了大功率LED驱动器设计与散热部分设计应该注意的事项,最后指出了大功率LED新应用对驱动器设计
本文首先介绍了特种照明的应用环境,然后,详细阐述了利用DC/DC稳压器实现恒压转恒流设计的基本原理和实际案例,并说明了大功率LED驱动器设计与散热部分设计应该注意的事项,最后指出了大功率LED新应用对驱动器设计