- 在白光LED应用中最明显的问题是产品的匹配性差,按照白光LED的典型规格,电流为20mA时正向电压的最小值为3.0V,典型值为3.5V,最大值为4.0V。显然,稳压源不是合理的解决方案。利用相同的电流驱动每只LED可以获得均匀
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电流 匹配 LED 白光 LDO 改善 利用
- 摘要:结合模拟电压倍增器,可以方便地测量显示在负载消耗的功率IC的高边电流检测放大器。一个乘法器输入连接到负载电压,和对方一内部模拟的负载电流,也就是说,一个成比例的电压由内部电流检测放大器生产。乘法器
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功率 监视器 负载 测量 电流 提高
- 摘要:该电路无需使用微控制器或数据转换器的电流限制。它包括一个充电泵倍压器(U1)的,一个电流检测放大器(U2乐队),和两个N沟道MOSFET。该检测电阻值决定了最大电流限制。 可用的集成电路可以让你的程序
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限制 电流 可编程 简单
- 大多数采用白色发光二极管(WLED)背光显示器的便携式产品同时还需要辅助的LED照明。一般需要两个IC:一个感性升压转换器,使背光LED获得最大效率(>80%);一个电荷泵,允许独立控制各辅助LED。此外,每个IC都需要一个可
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电压 LED 控制 电流 利用 吸收
- 针对开关稳压器中负载电流检测难以同时做到准确、同步和结构简单这一难题,结合自己多年工作经验,提出了一种新颖的开关稳压器负载电流检测的新方法。其基本原理是利用断续模式(DCM)下负载电流与同步管栅极驱动信号N_DRV的同步关系,通过检测该栅极信号来检测开关稳压器的输出负载电流。这种方法不仅使负载电流检测同步和准确,且同时克服检测电感平均电流带来的电路结构复杂及实现上的困难。该电路经过HSpice仿真验证,其仅消耗5μA的静态电流,工作状态良好。
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检测 方法 电流 新颖 开关 稳压器 适合
- 有些区域照明应用场合要求提供带输入功率因数校正的隔离型稳压输出电压。这些应用通常采用两段式的电源转换架构,其中的升压功率因数校正(PFC)将交流输入线路电压转换及预稳压为直流400 V电压,然后提供电压给可以
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LED 区域 照明 电源 校正 因数 NCL30001 电流 调节 功率
- 图中所示是用W7805、W7812集成稳压器组成的多用途稳压电流应用线路.图示线路中二埠集成稳压器输入端分别接至两组独立的整流滤波电路.因而+5V和+12V输出电压的稳定性十分好,它们可供TTL和CMOS电路作电源;不经稳压,直接
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稳压 电流 应用 线路 用途 组成 W7812 集成 稳压器 W7805
- 根据相关资料和事故分析,认为应根据国家及国际标准在低压电源总进线处装设RCD,并辅以等电位联结,以遏制我国居高不下的电气事故,并对与此相关的要求进行探讨。
[关键词] 电击 接地故障 漏电电流 RCD
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联结 分析 电位 保护 电流 漏电
- 图中所示是用W723多端可调式集成稳压器组成的可调电压,电流的应用线路.输出电压VO=0~25V,电流变化范围IO=0~1A.工作在电压型状态,稳定性为0.05%;工作在电流型状态,稳定性为0.2%.如果参考电压V输出端接地(图
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线路 应用 电流 电压 可调
- 图中所示是用WB724多端可调式正集成稳压器输出电压为24V,输出电流为5A的应用线路.图示线路输入电压需45V左右,但WB724最大允许输入电压为36V,故在线路中增加了BG1,D1,R2组成的小电流预
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线路 应用 电流 扩大
- D7331音频功率放大器,主要特点是电源电压低,VCC=2~5V,静态电流低,当VCC=3V时,静态电流为3MA,因此,该电路主要适用于低电流电压的袖珍式,微型,盒式磁带录音机及收音机.用该电路二块可接成BTL电路以增大输出功率.
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放大 电路 应用 功率 音频 静态 电流 D7331
- 电源中常常被忽略的一种应力是输入电容RMS电流。若不正确理解它,过电流会使电容过热和过早失效。在降压转换器中,使用下列近似式,根据输出电流 (Io) 和占空比 (D) 可以很轻松地计算出RMS电流:
图1给
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电流 额定 RMS 电容
- 本文介绍了电流模式 Buck 变换器的电流取样电阻放置的三种位置:输入端,输出端及续流管,详细的说明了这三种位置各自的优点及缺点,同时还阐述了由此而产生的峰值电流模式和谷点电流模式的工作原理以及它们各自
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放置 位置 分析 电阻 取样 变换器 电流 Buck
- 采用安森美的NCP5604产品,在获得精确匹配电流后,能精确驱动任何显示屏背光或小功率手电筒中的一组四个led。由连接着IREF引脚和接地的外部电阻器设定输出电流后,启动引脚直接控制芯片。此输出端提供给每个LED
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启动 停止 渐进 电流 实现 LED 有效
电流介绍
是指电荷的定向移动。电压是使电路中电荷定向移动形成电流的原因。电流的大小称为电流强度(简称电流,符号为I),是指单位时间内通过导线某一截面的电荷量,每秒通过一库仑的电量称为一安培(A)。安培是国际单位制中所有电性的基本单位。除了A,常用的单位有毫安(mA)及微安(μA)。
目录
1 简介
2 单位
3 安培简介
4 产生的条件
5 计算
6 测量工具——电流表
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