复用LED驱动器有助于提高效率,降低成本;然而设计复用LED电路比较棘手。设计不好的电路会在实际应用中产生不需要的LED电流和假像。本应用笔记详细介绍了与复用LED相关的问题,解释怎样利用MAX6972–MAX6975系列脉冲宽度调制LED驱动器消息电路板来克服这些问题。
MAX6972–MAX6975是恒流LED驱动器,用于高速彩色和视频显示电路板。MAX6972/MAX6973可直接驱动16个LED,或者32个复用LED,而MAX6974/MAX6975可直接驱动24
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LED 驱动器 显示
Catalyst半导体公司扩展其最近推出的应用于大屏幕LED显示设备的LED驱动器产品线,新型CAT4008是一款8通道恒流源型LED驱动器,专为广告牌、广告字幕、仪表或其它大尺寸,普通用途的室内与户外用的LED显示器所设计。CAT4008与2007年Catalyst推出的16通道型CAT4016一起成为Catalyst恒流LED驱动器产品成员。
CAT4008的LED通道能够在输出电压低至0.4V(当LED电流为2mA~100mA时)时保持稳流状态,在应用设计中可以此实现更高的电源效率。LED
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Catalyst LED 驱动器 发光二极管 LED
凌力尔特推出无电感器型、低噪声、高效率 LED 驱动器 LTC3220/-1,该器件用于蜂窝电话显示屏和其它可编程照明应用。该器件提供 18 个单独的可配置 LED 电流源,在对多个显示屏编程时具有彻底的灵活性。显示器电流通过精确内部电流基准设置。通用电流源能以数字方式控制,具有独立调光、亮度、闪烁和灰度控制,可通过简单的两线 I2C 串行接口编程;LTC3220 和 LTC3220-1 每个都具有独一的 I2C 地址。LTC3220/-1 的 2.9V 至 5.5V 输入电压范围已经为单节锂离子/聚
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Linear LED 驱动器 发光二极管 LED
1、 白光LED驱动器的要求
驱动器可以看作是向白光LED供电的特殊电源,可以驱动正向压降为3.0~4.3V的白光LED,并根据需要驱动串联、并联或串并联的多个白光LED,满足驱动电流的要求。对驱动器的主要要求如下:
① 为满足便携式产品的低电压供电,驱动器应有升降压功能,以满足1~3节充电电池或1节锂离子电池供电的要求,并要求工作到电池终止放电电压为止。
② &nb
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白光LED 驱动器 发光二极管 LED
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款具备 40 V、1.2 A 集成开关的高亮度 LED 驱动器,该产品可驱动多达三个串联 1W LED。新型 TPS61165 器件具备优异的高性能特性以及 3 V~18 V 的宽泛输入电压范围,使设计人员能够在采用单节电池供电的应用或 9V/12V 总线负载点设计中高效管理多个高功率 LED。
TPS61165 通过数字单线接口或脉宽调制 (PWM) 信号来控制 LED 的亮度。数字接口可对内部寄存器进行编程,以将 LED 电流设置为 32 个对数步长值之一
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德州仪器 LED 驱动器 发光二极管 LED
Maxim推出MAX16824/MAX16825 3通道、高亮度LED (HB LED)驱动器,具有6.5V至28V输入电压范围。该系列器件具有三路36V额定、开漏极、恒定吸电流输出能力,可向三串独立的HB LED提供高达150mA的电流。为优化设计灵活性,该系列IC可以独立设定各个通道的LED电流。为实现这一功能,MAX16824提供三路PWM调光输入,用于独立控制各串LED的亮度,并切换各串LED的导通与关断。而MAX16825则提供了3位透明锁存器、3位移位寄存器以及2Mbps、4线串行接口。该
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Maxim LED 驱动器 发光二极管 LED
立迪思推出1,600万色QVGA AMOLED LCD驱动器集成电路。系列编号为LDS532之产品已可提供测试样品。该器件拥有全面记忆及提供诸如自动光度控制(ABC)、周遭环境光度感应(ALS)、自动电流限制(ACL)、电源感应器及独立RGB Gamma值等先进功能。
LDS532系列1,600万色OLED LCD驱动器集成电路是首个完全支持诺基亚第三代显示驱动器规格的AMOLED驱动器。LDS532的先进功能令它成为低电耗DMB、移动图像及无线互联网多媒体应用中的首选。
立迪思驱动器业务
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立迪思 QVGA 驱动器 液晶显示 LCD
Catalyst半导体公司发布最新的基于Quad-ModeTM专利技术的分数充电泵型LED驱动器。CAT3604V是一款4通道LED驱动器,为使用’604系列LED驱动器的用户增加了Catalyst拥有专利的 Quad-Mode架构,进一步提升了效率。
Quad-Mode技术不仅能够提供与电感式LED驱动器类似的高效率,而且能避免因为使用电感器而带来的厚度过高和EMI干扰问题。目前大部分充电泵式LED驱动器根据输出电压和输入电压的比例提供3种工作模式:1x, 1.5x和 2x。采用Quad-Mo
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模拟技术 电源技术 Catalyst LED 驱动器
Catalyst发布最新的基于Quad-Mode专利技术的分数充电泵型LED驱动器。CAT3604V是一款4通道LED驱动器,为使用’604系列LED驱动器的用户增加了Catalyst拥有专利的 Quad-Mode架构,进一步提升了效率。
Quad-Mode技术不仅能够提供与电感式LED驱动器类似的高效率,而且能避免因为使用电感器而带来的厚度过高和EMI干扰问题。目前大部分充电泵式LED驱动器根据输出电压和输入电压的比例提供3种工作模式:1x, 1.5x和 2x。采用
Quad-Mode架
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模拟技术 电源技术 Catalyst LED 驱动器 发光二极管 LED
研诺逻辑科技有限公司(AnalogicTech)日前宣布推出基于电荷泵的2通道及3通道WLED(白色发光二极管)驱动器系列中的首款芯片——AAT3193。
该新系列器件是以新一代低价位手机为目标,可在极具空间效率的2x2-mm封装内提供卓越的性能。
“在印度、中国、俄罗斯、南美和非洲等地区仍存在着一个巨大的、尚未开发的手机用户潜在市场,这些使用者需要手机服务,但仅能承担得起最基本的、最简单的、具有简化功能设置的电话。”AnalogicTech产品线经理AdolfoGarcia评述道:“设计
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模拟技术 电源技术 研诺逻辑 AAT3193 驱动器 模拟IC 电源
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高速同步 MOSFET 驱动器 LTC4442/-1,该器件用来在同步整流转换器拓扑中驱动高端和低端 N 沟道功率 MOSFET。这种驱动器与凌力尔特公司很多 DC/DC 控制器组合使用时,可组成完整的高效率同步稳压器,该稳压器可用作降压或升压型 DC/DC 转换器。
这个强大的驱动器可以吸收高达
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模拟技术 电源技术 凌力尔特 MOSFET 驱动器 模拟IC
随着我国信息科学以及相关产业的发展,模拟应用技术的重要性日益凸现。为了促进模拟应用技术的发展,激发工程师们的创新灵感,使电子产品更加“有声有色”,美国国家半导体面向全国系统设计爱好者正式展开《有声有色模拟技术应用设计大赛2007/08》。
华东师范大学微电子电路与系统研究所所长赖宗声教授表示:“作为一个教育工作者,我很高兴看到这次大赛的举行。因为此次大赛为学术研究与应用设计提供了一个良好的嫁接桥梁,为在职的工程师以及未来的工程师们提供了一个演习的舞台。通过大赛这样的一个交流平台,相信我们可以发掘
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消费电子 美国国家半导体 LED 驱动器 消费电子
ROHM株式会社最近开发出一种能够自动调光的背照光用白色LED驱动器,这种型号为『BD6095GUL』的新产品能够根据液晶显示屏周围的亮度,以及显示出的图像信号的亮度来自动调节显示屏的背照光亮度,这属业界首创。这种驱动器最适合用于移动电话和PDA、便携式汽车驾驶导向系统、便携式游戏机以及便携式音响等等便携式装置。使用了『BD6095GUL』就能得到最佳的图像显示效果,即使长时间观看画面也不会疲劳,同时还可以实现低功耗的背照光控制系统。
由于近来便携式装置的发展,用户在室内、车里甚至室外等各种场合
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消费电子 ROHM LED 驱动器 发光二极管 LED
摘要
许多采用白光 LED 照明和背光的消费类产品都支持开关时的渐进性 LED 发光变化。这种渐进性的发光变化通常要借助可提供 PWM 发光变化控制功能的微处理器来完成。在此,我们将介绍一款采用德州仪器 (TI) TPS61040 白光 LED 驱动器的电路,其在不使用微处理器的情况下同样也可以实现开关时的渐进性发光变化。
以下电路可生成 101mA 的恒定电流,能为 PDA 和数码相机等便携式应用驱动高达 6 个白色 LED。其输入电压工作范围为 1.8 V 至 6 V,可以采用两节碱性
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消费电子 LED 驱动器 发光二极管 LED
步进电机在控制系统中具有广泛的应用。它可以把脉冲信号转换成角位移,并且可用作电磁制动轮、电磁差分器、或角位移发生器等。
有时从一些旧设备上拆下的步进电机(这种电机一般没有损坏)要改作它用,一般需自己设计驱动器。本文介绍的就是为从一日本产旧式打印机上拆下的步进电机而设计的驱动器。
本文先介绍该步进电机的工作原理,然后介绍了其驱动器的软、硬件设计。
1. 步进电机的工作原理
该步进电机为一四相步进电机,采用单极性直流电源供电。只要对步进电机的各相绕组按合适的时序通电,就能使步进电机
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模拟技术 电源技术 步进电机 驱动器 模拟IC 电源
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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