- 智能时代的手机已不仅仅是语音和简单的SMS数据通讯设备,现在它已然成为一个功能超强的个人移动多媒体终端。手机屏幕的显示越细腻,色彩表现越丰富,屏幕尺寸越大,消费者的用户体验则越好。视网膜屏、IPS屏等高清高
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EMI 升压 过程 辐射
- 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
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LED 驱动 电路设计 变换器 开关 电感 升压 基于
- 天线阵列和滤波器常常通过改变钛酸钡锶(BST)电容上的电压来进行调谐。将这种铁电材料应用于电容时,只需施加一个电压,即可导致其晶体结构发生细小的变化,从而改变其介电常数,电容值因而随之改变。相比于传统的变
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提供 调谐 信号 器件 微波 电源 高压 DAC 升压
- 在一般小功率UPS中,为了节省成本,一般用的电池电压不高,图8就是一个电池电压用60V的例子,当然常用的电池电压规格很 多,24V,36V,48V,192V,240V,等等。对于单相UPS来说输出电压有效值多为220V,分正负半波,
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变压器 升压 原理图
- 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
- 典型1 W-30W DC-DC LED降压应用包括MR16射灯、街道照明中的次级端DC-DC LED驱动器。这类应用中,输入电压范围为7 至120 Vdc,输出电压范围为6至110 Vdc,支持350 mA、700 mA或1 A恒流输出,能效不低于90%。这类应用可
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DC-DC LED 降压
- 典型1 W-3 W DC-DC LED降压照明应用包括MR11/MR16、汽车照明、太阳能供电等。这类应用的输入电压为5到28 Vdc,支持350 mA和700 mA恒流输出,频率达500 kHz至2 MHz,能效不低于90%,工作温度范围为-40℃至125℃。在这
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DC-DC LED 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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降压-升压介绍
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