- 一、LED电流大小LED电流的大小直接影响着使用寿命,建议降额使用,因此尽量控制小点,特别是LED散热效果不好的话,LED一定要留足余量。二、芯片发热这主要针对内置电源调制器的高压驱动芯片。假如芯片消耗的电流为2mA,300V的电压加在芯片上面,芯片的功耗为0.6W,当然会引起芯片的发热。驱动芯片的*电流来自于驱动功率MOS管的消耗,简单的计算公式为I=cvf(考虑充电的电阻效益,实际I=2cvf,其中c为功率MOS管的cgs电容,v为功率管导通时的gate电压,所以为了降低芯片的功耗,必须想办法降低c、
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LED 驱动电路 电路设计
- 驱动电路设计是功率半导体应用的难点,涉及到功率半导体的动态过程控制及器件的保护,实践性很强。为了方便实现可靠的驱动设计,英飞凌的驱动集成电路自带了一些重要的功能,本系列文章以阅读杂谈的方式讲详细讲解如何正确理解和应用这些功能,也建议读者阅读和收藏文章中推荐的资料以作参考。驱动器的输入侧一个可靠的功率半导体驱动电路设计要从输入侧开始,输入端可能会受到干扰,控制电路也会发生逻辑错误,可能的误触发会造成系统输出混乱,甚至损坏器件。一个典型的无磁芯变压器耦合的隔离型驱动器输入测如框图所示,本文重点讲讲不起眼的IN
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驱动电路 功率半导体 驱动器
- ▲ 本文要分析的电路事情是这样开始的。买了个电动牙刷,几十块钱那种:收到的实物长这样:牙刷手柄上有1个按键和6个LED灯:拆开看看电路板:可以看出,电路板上用的单片机,只有8个脚,却要控制1个按键、6个LED灯、1个震动的马达电机:初看之下,GPIO应该是不够用的。单片机除去电源脚(正极)和GND脚(负极),只剩最多6个GPIO脚。那么是怎么做到够用的?原来,经过巧妙的电路设计,这款电动牙刷实现了用3个GPIO控制6个LED灯,节省了GPIO。这个巧妙的电路如下:6个LED灯为相同的型号,为方便查看,用红
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LED 驱动电路 电路设计
- 下面就 3.3V NPN 三极管驱动有源蜂鸣器设计,从实际产品中分析电路设计存在的问题,提出电路的改进方案,使读者能从小小的蜂鸣器电路中学会分析和改进电路的方法,从而设计出更优秀的产品,达到抛砖引玉的效果。常见错误接法上图为典型的错误接法,当 BUZZER 端输入高电平时蜂鸣器不响或响声太小。当 I/O 口为高电平时,基极电压为 3.3/4.7*3.3V≈2.3V,由于三极管的压降 0.6~0.7V,则三极管射 极电压为 2.3-0.7=1.6V,驱动电压太低导致蜂鸣器无法驱动或者响声很小。上图为第二种典
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蜂鸣器 电路设计 驱动电路
- 今天给大家简单分析一个LED驱动电路,供大家学习。一,先从一个完整的LED驱动电路原理图讲起。本文所用这张图是从网上获取,并不代表具体某个产品,主要是想从这个图中,跟大家分享目前典型的恒流驱动电源原理,同时跟大家一起分享大牛对它的理解,希望可以帮到大家。那么本文只做定性分析,只讨论信号的过程,对具体电压电流的参数量在这里不作讨论。图1 某款LED驱动电路原理图二、原理分析为了方便分析,把图1分成几个部分来讲1:输入过压保护主要是雷击或者市冲击带来的浪涌。如果是DC电压从“+48V、GNG”两端进来通过R1
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LED 驱动电路 电路设计
- 前文我们讲到了电源的采样原理和采样调理电路。数字电源控制核心对输入输出参数进行采集后,利用控制算法进行分析从而产生PWM控制信号,PWM信号将经过驱动电路的进行功率放大和隔离,随后接入功率开关器件从而完成电源的输出控制。本篇将主要针对电源的驱动电路进行讲解。一、驱动电路概述1、驱动电路的作用驱动电路位于电源主电路和数字控制核心之间,其本质是将数字控制核心产生的PWM信号进行功率放大,以驱动功率开关器件的开断。优良的驱动电路能够提高数字电源的可靠性,减少器件的开关损耗,提高能量转换效率并降低EMI/EMC。
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驱动电路
- 一、简介之前介绍过H桥电机驱动电路的基本原理,但是以集成的电机驱动芯片为示例。这些集成的芯片使用起来比较简单,但是只能适用于一些小电流电机,对于大电流的电机(比如:RS380和RS540电机),则不能使用这些集成的芯片(否则会导致芯片严重发热并烧毁)。此时便需要自行用半桥/全桥驱动芯片和MOS管搭建合适的H桥电机驱动电路实现对大电流电机的驱动控制。二、示例原理图和PCB展示此原理图和PCB采用的是网上分享的电路设计(IR2104半桥驱动+LR7843MOS管),为了便于焊接,对其中的一些封装进行了修改,并
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电机控制 驱动电路 H桥电机
- IGBT,中文名字为绝缘栅双极型晶体管,它是由MOSFET(输入级)和PNP晶体管(输出级)复合而成的一种器件,既有MOSFET器件驱动功率小和开关速度快的特点(控制和响应),又有双极型器件饱和压降低而容量大的特点(功率级较为耐用),频率特性介于MOSFET与功率晶体管之间,可正常工作于几十kHz频率范围内。理想等效电路与实际等效电路如图所示:IGBT 的静态特性一般用不到,暂时不用考虑,重点考虑动态特性(开关特性)。动态特性的简易过程可从下面的表格和图形中获取:IGBT的开通过程IGBT 在开通过程中,
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IGBT 电路设计 驱动电路
- Aprilia在美国推出了RS 660 Trofeo,这是RS660超级运动模型的限量版。RS660 于 2020 年推出,作为 Aprilia 旗舰 RSV4 车型的后续车型,是一款中级超级运动车型,配备排量为 660cc 的紧凑型并联双缸发动机,源自 V4 (1100cc) 发动机技术。RS 660 Trofeo 作为赛道专用车型推出,通过配备全钛 SC Project 排气系统,实现了 105 HP x 5 HP 的最大输出功率,并具有带有可调节夹式手柄的赛车三重夹具,允许骑手设置适合骑手的骑行姿势
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驱动电路
- 关于MOS管驱动电路设计,本文谈一谈如何让MOS管快速开启和关闭。一般认为MOSFET(MOS管)是电压驱动的,不需要驱动电流。然而,在MOS管的G极和S极之间有结电容存在,这个电容会让驱动MOS变的不那么简单。下图的3个电容为MOS管的结电容,电感为电路走线的寄生电感:如果不考虑纹波、EMI和冲击电流等要求的话,MOS管开关速度越快越好。因为开关时间越短,开关损耗越小,而在开关电源中开关损耗占总损耗的很大一部分,因此MOS管驱动电路的好坏直接决定了电源的效率。怎么做到MOS管的快速开启和关闭呢?对于一个
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MOS管 驱动电路 设计
- 平面显示器市场目前主要由LCD液晶屏幕与OLED面板占据,主打各式终端产品,例如电视或电子广告牌使用的大型显示器、平板与智能手机的小型显示器,以及AR/VR应用的微型显示器。LCD屏幕利用无机材料的LED背光模块来发光,光线在通过液晶分子矩阵后会产生彩色影像。相较之下,OLED屏幕能够自行发光,透过有机化合物对通过电流的反应来发射光线。最近,第三种显示技术Micro LED加入战局,预计能提供比传统屏幕还要鲜艳的色彩,以及更高亮度与更低功耗。采用这项技术的首发产品近期以亮眼表现进军显示器市场,像是显示器大
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驱动电路 Micro LED 显示效率极限
- 摘要:针对线阵CCD(Charge Coupled Device)及其外围器件时序复杂的特点,设计了一种高速线阵CCD采集系统。该系统采用MSP430单片机产生PWM信号实现各器
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光谱采集 驱动电路 线阵CCD 时序信号
- 近年来,世界经济形势和能源发展格局发生了较大变化,各国都关心着能源问题,担心常规能源的大量使用会威胁到人类的生存环境。为贯彻可持续发展,许多
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风光互补 驱动电路 蓄电池保护 组合开关
- 1引言随着电力电子技术的飞速发展,特别是IGBT(Insulated Gate BipolarTransistor,绝缘栅双极晶体管)和MOSFET (Metallic oxide semiconductor field
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大功率 IGBT模块 调制器 驱动电路 IGD515EI
- 设计高性能的驱动与保护电路是安全使用IGBT的关键技术.日本FUJI公司的EXB841芯片是一种典型的适用于300A以下IGBT的专用驱动电路,具有单电源、正负偏压
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EXB841 IGBT 驱动电路 优化设计
驱动电路介绍
主电路和控制电路之间,用来对控制电路的信号进行放大的中间电路,称为驱动电路。 [
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