- 概述 当前许多便携式消费类电子产品,例如手机、PDA、MP3播放器、笔记本等都带有显示屏,虽然不同的应用对于显示屏的种类以及大小会有所不同,但对于广大设计人员来说,都需要为其设计背光电路。白光LED被认为是小
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驱动器 设置 LED 白光 电荷 升压
- 如图所示电路提供了一种驱动大功率白光LED的解决方案,即利用工作在“降压”模式的标准升压变换器驱动白光LED.这种解决方案的效率高达96%,与效率只有85%的标准方案相比,它具有很多实际优点。
图 ZX
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白光 LED 方案 驱动 变换器 模式 升压 工作
- 摘要 从理论上说明如何使用采用UCC3817控制IC的电流感应变压器设置一个PFC升压调节器。 1. 原理图 原理图如图1所示。 2. 工作原理 1. 电流感应变压器T1和T2用于感应PFC级的输入电流。 2. 这两个电
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PFC 升压 调节器 设置 IC UCC3817 控制 采用
- 摘要 介绍并分析了升压型开关变换器的拓扑结构及其仿真波形,以及PWM电流模式的不稳定性及其解决办法。借助仿真软件PSpice设计了一款以UC2843为核心的升压开关稳压电源。整个电路易调试、工作稳定、高可靠性、成本低
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设计 仿真 稳压电源 开关 PSpice 升压 基于
- 通常开关型降压变换器的开关晶体管是串接在电路中的,而开关型升压变换器的开关晶体管则是与负载并联的,与负载串联连接的元器件是电感线圈和二极管。所以若把这两种变换器用做备份,当电源处于待机状态时,降压变
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功耗 方法 待机 开关电源 升压 减小
- 工作原理
LM3431是一款内置升压开关控制器的 3 信道线性电流控制器,可以驱动超薄型电子产品的 LED 背光灯显示屏。LM3431 控制器可驱动 3 个外置 NPN 晶体管或 MOSFET晶体管,为 3 个 LED 分别提供大小偏差极小的恒
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信道 LED 驱动器 PowerWise 控制器 内置 升压 LM3431
- BL8530是一种国产的DC-DC升压电路.与,国外类似产品相比.具有价格便宜的优势。由于它是固定输出电压.当我们需要一些非标准的电压时,可以通过增加外围电路来达到目的。图1电路可以把较低的输出电压进行提升.但这个
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应用 变换 电源 升压 BL8530
- 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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电池 电压 LED 白光 转换器 提升 升压
- 刚刚学习电源的东西不久,做boost升压恒流电路。测试时发选用不同的磁环对电路的效率等有很大影响。为此找了我手上现有的一些磁环和磁芯。贴上测试图和数据。当然,高手肯定都很熟悉了,我入门不久,很多还要需向大家
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对比 测试 电路 升压 Boost
- 摘要:设计了一种DC-DC升压型开关电源的低压启动电路,该电路采用两个在不同电源电压范围内工作频率较稳定的振荡器电路,利用电压检测模块进行合理的切换,解决了低输入电压下电路无法正常工作的问题,并在0.5mu;m
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启动 方案 低压 开关电源 DC-DC 升压 一种
- 中心议题: DC-DC 升压型开关电源的低压启动电路设计解决方案: DC-DC 升压型开关电源的主振荡器的设计 DC-DC 升压型开关电源的辅助振荡器的设计
各种便携式电子产品, 如照相机、摄像机、手机、笔记本电脑
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启动 方案 低压 开关电源 升压 DC-DC
- 便携式电子器件(如智能手机、GPS导航系统和平板电脑)的电源可以来自低压太阳能电池板、电池或AC-DC电源。电池供电系统通常将电池串联叠置以实现更高的电压,但此技术由于空间不足未必总是可行。开关转换器使用电感
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调节器 应用 升压 DC-DC 供电系统 电池
- 1 引言 提高开关电源的功率因数,不仅可以节能,还可以减少电网的谐波污染,提高了电网的供电质量。为此研究出多种提高功率因数的方法,其中,有源功率因数校正技术(简称APFC)就
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变换器 设计 应用 升压 前置 功率 因数 校正 有源
- 电池供电的升压电路三极管升压电路:
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电池 供电 升压
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