在越来越多的新兴需求和绿色节能趋势推动下,能够提升电源能效的电源和电源管理技术的应用将快速增长,背光就是一种典型的应用需求。虽然目前液晶电视的背光源仍以传统冷阴极荧光灯(CCFL)为主,但随着全球节能环保意
要在街道和区域照明应用中采用LED来替代HID并产生同等的光输出,就要求采用大阵列的LED。要驱动这些大阵列的LED,设计人员可以选择不同的方案。另外,不同LED串的亮度需要保
输入、输出与效率DC-DC转换器的输入电压要求在特定的范围里,输入电压太低,无法提供足够的能量,输入电压太高,芯片无法承受。LDO工作效率随着输入电压增加而减少,而DC-DC芯片效率与输入电压关系不大,这是DC-DC最
要在街道和区域照明应用中采用LED来替代HID并产生同等的光输出,就要求采用大阵列的LED。要驱动这些大阵列的LED,设计人员可以选择不同的方案。另外,不同LED串的亮度需要保持一致,如果某个LED发生开路故障,可能造
NCP5603是针对移动电话相机与其他便携式电子设备中照明或闪光灯应用而设计的白光LED驱动器。它是电荷泵结构,采用外部两个陶瓷电容来提供电源转换功能,并免除电源转换时需要的电感器,采用DEN-10封装,尺寸仅为3mm&
采用NCP1216控制芯片外配一个功率MOSFET、一只电感以及少数外接无源器件,可在一个单功率级电路上实现一个简单的高能效、恒流变换器,由于输出通常不需滤除100/120Hz主电源的频率成分,因此,不需在电路中使用大型电
2012年9月20日–应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)的NCP1611 高能效功率因数校正(PFC)控制器荣获《今日电子》杂志和21IC中国电子网举办的“
2012年9月20日–应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)的NCP1611 高能效功率因数校正(PFC)控制器荣获《今日电子》杂志和21IC中国电子网举办的“
应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)持续扩充产品系列,简化及加速计算机平台的设计。安森美半导体
21ic讯 安森美半导体(ON Semiconductor)持续扩充产品系列,简化及加速计算机平台的设计。安森美半导体计算及消费产品部高级副总裁兼总经理宋世荣(Bill Schromm)说:“随着个人电脑体验历经进一步转变,安森美半
随着超薄平板电视的出现,电视机已经成为更加重要的家居装饰物件。与此同时,不断增大的屏幕尺寸,以及高清(HD)、逐行扫描、200 Hz刷新等新技术和最新的三维(3D)技术,正在
1 W-3 W手电筒LED应用中既有升压型,也有降压型。升压型应用的输入电压范围为1至2.5 Vdc,工作频率达1.2 MHz;降压型应用的输入电压范围为4至5.5 Vdc,频率达1.7 MHz。两类应用都需支持350 mA或600 mA恒流输出,能效高
功率高于50 W的AC-DC LED应用广泛用于街道照明及大功率区域照明,可以采用不同的LED方案,用于50 W-150 W或100 W -200 W的功率范围。假定其输入电压规格为90 -264 Vac,功率因数高于0.9,能效大于85%,提供短路及过压
8 W至25 W LED通用照明应用要求及方案:无PFC与有PFC在8 W-25 W AC-DC LED照明应用中,我们要考虑两种情况。一种是应用不要求功率因数校正(PFC)。另一方面,美国能源部(DOE)“能源之星”固态照明(SSL)规范
近年来,智能手机集成的功能越来越多,但在基本的音频放大应用方面,在继续优化性能表现及用户音频体验方面仍有继续提升的空间。原因是智能手机存在着特殊的音频要求。 本文将重点探讨智能手机的扬声器放大器及耳
摘要:本文介绍的是从LED自身的光电特性、温度特性及IC芯片本身的驱动特性出发,利用MAXl6801/16802的特点,实现对LED的恒流驱动,过压保护的温度光强反馈。1 设计理念及方案作为一种出现时间最晚的照明技术,LED的优
安森美半导体身为全球高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商,提供涵盖电感型、电荷泵型、线性等不同拓扑结构的低压便携设备背光或闪光方案。这些方案中,电感型方案可提供最佳的整体能效,电荷泵型方案使用低高度
安森美半导体身为全球高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商,提供涵盖电感型、电荷泵型、线性等不同拓扑结构的低压便携设备背光或闪光方案。这些方案中,电感型方案可提供最佳的整体能效,电荷泵型方案使用低高度