- 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
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LED 手电筒 升压 降压
- MAX1848开关模式升压变换器可以产生最高至13V的输出电压,足以驱动三个串联的白光LED,如图1所示。这种方法也许是最简捷的,因为所有串接的白光LED具有完全相同的电流。白光LED电流由RSENSE的值与施加在CTRL引脚上的
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模式 升压 变换器 开关 控制 驱动器 具有 电流 LED
- 背景
今天,就连汽车的定义也在不断演变,变化之多远胜以往。过去 100 年中,采用内燃动力传动系统的汽车一直占据主导地位,主要由汽油提供动力,还有少量的柴油动力传动系统。可是现在,从纯电动型 (EV) 到高效率内
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驱动器 Linear LED 升压 需要 汽车
- 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
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升压 转换器 电压 电池 白光 LED 提升
- 引言
为了不断提高 CPU 的动态性能,让笔记本电脑拥有高速处理复杂多任务的能力,我们首先必须短时间提高 CPU 时钟频率,并充分利用其散热能力。但是,这样做会使系统要求的总功耗超出电源(例如:AC 适配器等)所供
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涡轮 加速 提供 支持 模式 充电器 升压 Turbo-boost CPU
- 一、基本电路拓扑与工作原理基于电感升压开关型变换器的LED驱动电路广泛应用于电池供电的消费类便携电子设备的背光照明中。电感升压变换器基本电路拓扑主要由升压电感器(L1 )、功率开关MOSFET( VT1)、控制电路、升压
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拓扑 及其 特点 电路 基本 升压 开关 变换器 电感
- 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(
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功能 元件 关断 提供 转换器 升压
- 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
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应用 开关 损耗 便携式 降低 电路 升压 转换器 谐振
- 1 问题 随着生产的发展和技术的进步,特别是各种具有整流入端的电力电子负载的广泛应用,即各种非线性的、时变的负载和设备的大量涌现,电力系统中产生大量谐波并对电力系统的安全运行产生威胁。电力系统的谐波问
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开关电源 变换器 设计 AC/DC 技术 升压 APFC 采用
- 带有片上FET功率开关的廉价升压稳压器很适合用于低压升压转换器SEPIC(单端初级电感转换器),以及反激式转换器。对于较高的电压,设计者一般会采用一种成本更高的方案,包括一个外接FET的控制器,或一个高压升压稳压器
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DC 步进 升压 开关转换器
- DC-DC电路原理:DC-DC是英语直流变直流的缩写,所以DC-DC电路是某直流电源转变为不同电压值的电路。DC-DC是开关电源技术的一个分支,开关电源技术包括AC-DC、DC-DC两ff个分支。DC-DC电路按功能分为:升压变换器:将低
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原理 变换 升压 电压 直流
- MAX16834 是电流模式高亮LED(HBLED)驱动器,可用于升压,升压-降压,SEPIC和高边降压拓扑. 工作电压4.75V 到 28V,3000:1 PWM调光/模拟调光,可编频率从100kHz到1MHz,主要用在单串LED LCD背光,汽车前后照明,投映系统RGB L
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LED 驱动器 技术 升压 112W MAX16834 设计 采用
- 在便携式电子设备(典型的如MP3播放器)中,往往只用1个或2个电池进行供电,在这种电路系统中,当希望使用工作电源为5V的集成电路或者LCD电源是必不可少时,最适用的方法就是采用升压IC。RH5RH/5RI系列就是一种升压专
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电路图 升压 供电 电池 功耗
- 在48V以下的中小功率逆变器上,前级结构,多数采用推挽方案,主要是它电路成熟,成本相对比较低,但推挽升压电路有一个顽症,就是推挽功率MOS管上的尖峰问题,强烈的尖峰不但造成大量的谐波干扰,还会威胁到MOS管的安
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实验 研究 开关 电路 升压 关于
- 在所有的功率电子应用中最优先考虑的之一是获得高效率。随着新标准的出现,在许多应用中有源功率因数校正(PFC)是必需的。电子元件的附加损耗可能增加散热片和和整个应用的尺寸,其目标是把损耗减到最小而不增加成
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PFC 升压 方案 斩波拓扑
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