- 本文将探讨如何利用恒流LED驱动器设计出高效率、高稳定性的LED照明系统。 随着高功率LED的问世,LED的使用寿命及电源转换效率成为设计LED照明系统时的主要考虑因素。而为了提供恒流以维持LED色彩与亮度的一致性,恒流
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LED 系统 方案设计 照明 高效率 驱动器 恒流
- 世界上效率最高、使用寿命最长的离线式LED驱动器IC的制造商Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)日前推出一款18W高效率(88%)、非隔离A19 LED驱动器参考设计DER-323,该驱动器基于PI的LinkSwitch™-PL系列超薄型IC器件LNK460VG设计而成,适合100 W白炽灯泡替换应用,适用于低输入工作电压范围(90 VAC至135 VAC)。
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POWI LED 驱动器
- 世界上效率最高、使用寿命最长的离线式LED驱动器IC的制造商Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)日前宣布为其LinkSwitch™-PH IC产品系列添加新款器件。新器件可使高达75 W的商业照明应用从单级设计中受益,从而极大降低BOM成本和实现极高效率的更小型驱动器。
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Integrations 驱动器
- 数码照相机和配有照相功能的手机已经从新产品变成了主流产品,这些产品内部的数字影像传感器以CCD或CMOS...
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LED 驱动器 低功率
- 驱动LED面临着不少挑战,如正向电压会随着温度、电流的变化而变化,而不同个体、不同批次、不同供应商的LED正向电压也会有差异;另外,LED的“色点”也会随着电流及温度的变化而漂移。另外,应用中通常会使
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LED 驱动器
- 电子产品世界,为电子工程师提供全面的电子产品信息和行业解决方案,是电子工程师的技术中心和交流中心,是电子产品的市场中心,EEPW 20年的品牌历史,是电子工程师的网络家园
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DSP 传感器 驱动器 频率
- 随着高亮度发光二极管(HB-LED)在光输出、能效及成本方面的全面改善,同时结合小巧、低压工作及环保等众多优势,LED照明(也称固态照明(SSL))正在掀起一场照明革命。而在节能环保的趋势下,LED照明自然也成为众多规范
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驱动器 简介 LED 线型 ES5.0 标准 符合
- PIC16Fxxx的LCD驱动程序(适用于HD44780兼容的驱动器) ;************************************************
;* LCD.ASM *
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兼容 驱动器 HD44780 适用于 LCD 驱动程序 PIC16Fxxx
- 我们先来看看MOS关模型:
Cgs:由源极和沟道区域重叠的电极形成的,其电容值是由实际区域的大小和在不同工作条件下保持恒定。
Cgd:是两个不同作用的结果。第一JFET区域和门电极的重叠,第二是
耗尽区电容
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MOSFET 驱动器 功耗计算
- LED是电流驱动的器件,其亮度与正向电流呈比例关系。应用中可采用以下两种方法控制LED的正向电流。①采用LED的U-I曲线来确定产生预期正向电流所需要向LED施加的电压。驱动电路一般采用的是一个电压源和一个限流电阻器
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控制 直流 驱动器 LED
- 白光LED驱动器的效率是一个不可忽视的问题。白光LED的正向压降往往可能相差数百毫伏,会直接影响白光LED实际消耗功率在驱动器件输出总功率中所占的比例。在白光LED驱动电路中,消耗于限流电阻或电流镜输出管的无用功
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效率 驱动器 LED 白光
- 为了提高可靠性,降低LED的故障概率,出现了各种各样的连接设计,交叉阵列形式就是其中一种。交叉阵列形式的电路如图所示,每串以3个LED为一组,其共同输入电流来源于a,b,c,d,e串,输出也同样分别连接至a,b,c,
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形式 阵列 交叉 驱动器 LED
- 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
- 本文介绍了一个用于2并5串(5S2P)组合的AR111 LED灯的驱动器参考设计。 概述 本参考设计以MAX16819为主控制器,为5S2P AR111 LED灯提供buck-boost驱动方案。图1为电路原理图,图2给出了设计布局图。 如下为电
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驱动器 设计 LED AR111 MAX16819 5S2P 基于
- 本文详细介绍如何使用便宜的555定时器,在一些不需要LED驱动器全部功能的应用中,代替微处理器对专用LED驱动器实施控制。这样做可让用户在降低总系统成本的同时,维持LED驱动器的恒定电流。 专用LED驱动器常常被设
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应用 定时器 驱动器 LED
驱动器介绍
简介
通过某个文件系统格式化并带有一个驱动器号的存储区域。存储区域可以是软盘、CD、硬盘或其他类型的磁盘。单击“Windows 资源管理器”或“我的电脑”中相应的图标可以查看驱动器的内容。
要想了解软盘和光盘中的信息,就必须把他们分别插入到软盘驱动器和光盘驱动器中,供计算机对上面的数据信息进行识别和处理。
软盘驱动器和光盘驱动器都位于机箱中,只把它们的"嘴巴"露在外面,随时准备" [
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