- 直接使用3.6V锂电池,经过DC—DC电压转换芯片MAX756将电压升至5 V后为单片机和外设供电。太阳能电池产生的12 ...
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MAX756 锂电池 升压
- 为便携式电子设备开发电源电路要求设计工程师通过最大程度地提高功率和降低整个系统的功耗来延长电池使用寿 ...
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升压 转换器 电池
- 针对照明应用的大功率LED要采用恒流源驱动,一些标准驱动电流常常用在不同LED生产商的产品中,其中,350mA和700 mA最为常见。根据串联结的类型和数量,LED两端的正向压降可能不同。许多生产厂商的大功率LED产品都在单
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驱动 电路 升压 LED 信号 实现 混合
- 引言 由于移动通信等技术的迅猛发展,对车载设备电源提出了更高的要求。急需一种将汽车电瓶的12V电压转换为16V,18.5V,24V等多路输出的电源,要求每路输出的电流可以达到7A。由于市面上的升压DC/DC达不到电流需求
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电路 方案 升压 电流 DC/ DC 基于
- 引 言 随着人们生活水平不断的提高,对车的功能也越来高,这就需要有好的电源。由于市面上的升压DC/DC达不到电流需求,目前常采用将12 V电瓶电压逆变到交流220 V,再由交流220 V产生直流18.5 V等多路输出的方法
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实现 电路设计 升压 电流
- boost升压电路是一种开关直流升压电路,它可以是输出电压比输入电压高。
基本电路图见图一:
假定那个开关(三极管或者mos管)已经断开了很长时间,所有的元件都处于理想状态,电容电压等于输入电压。
下面要分
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原理 工作 电路 升压 boost
- 二极管D2选用超快恢复型二极管,反向恢复时间(tRR)为75 ns或更小,反向峰值额定电压超过VOUT。为了降低U1导通时产生的D2反向恢复电流尖峰,本设计在非连续导通模式下工作。
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LED 驱动器 高效率 结构 升压 拓扑 采用
- 电路如图1所示。该电路主要由振荡、升压、整流、触发和放电输出等五部分构成。R1、C1、R2、D1、D2和VT及 L1、L2组成振荡电路。其中L2为反馈线圈。其振荡频率约在数十千赫。振荡所产生的脉冲电压通过L3感应升压,由D3
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电路设计 升压 直流
- C1 是正反馈的作用.当 Q2 导通以后, C1 的正反馈作用,让 Q2 迅速进入饱和区. 然后 C1 放电并反向充电, 随着 Q1 基极电位的升高, Q2 的基极电流也降低, 同时 L1 上的电流不断升高, 当达到足够大使 Q2 退出饱和状态时,
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电路设计 升压 9V 1.5V
- 在LED产品设计中经常会用到升压或升降压线路设计,变压器可以升压设计但是效率较低,未来低压还是线路器件直接升压转换为主,效率高、体积小巧可靠.市场主要升压LED驱动恒流IC应用在手持式设备、蓄电池中蓄产品中.比如干
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设计 要点 推荐 IC 升压 驱动 LED 德州仪器
- 摘要:升压变换器通常应用在彩色监视器中。为提高开关电源的效率,设计者必须选择低开关损耗的MOSFET。在升压变换器中,利用QFET新型MOSFET能够有效地减少系统损耗。1引言 在开关电源设计中,效率是一个关键性的参
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减少 开关 损耗 MOSFET 新型 变换器 利用 升压
- 摘要:提出一种Boost、Buck-Boost四端组合升压DC/DC变换拓扑结构;从理论上证明其升压比(增益)是Boost变换器的(1+D)倍。仿真结果表明,该电路具有结构简单、控制方便的优点;并可实现无纹波传递。对于中小功率
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分析 仿真 变换器 DC/DC 组合 升压
- 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 升压 电荷 基于
- OLED(有极发光二极管),也称为OEL(有机电致发光器件)。这种器件具有自发光、清晰亮丽、轻薄、响应速度快、视角宽、低功耗、成本低廉、制造工艺简单等特点,问世以来一直被视为是继LCD之后最看好的显示器。目前,
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电源 电路设计 变压器 升压 MAX8570 OLED 基于
- 什么是电感型升压DC/DC转换器? 如图1所示为简化的电感型DC-DC转换器电路,闭合开关会引起通过电感的电流增加。打开开关会促使电流通过二极管流向输出电容。因储存来自电感的电流,多个开关周期以后输出电容的
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知识 讲解 转换器 DC/DC 升压 电感
升压介绍
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