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除了通常在开关电源附近的大滤波电容,因为没有必要对led电流的高频谐波进行平滑处理。所有电路最普遍的选择是在运放的输入端引入可调偏置,依靠ic通过一个电阻和一个由内部调节电位计,来增
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率更高并且更小巧。但是,它们都具有电噪声与辐射性噪声问题并且设计复杂。当输入供电电压低于led总的vf时,就必须使用开关模式led驱动器。究竟选择线性led驱动器还是开关模式le
http://blog.alighting.cn/q89481240/archive/2011/7/19/230158.html2011/7/19 0:15:00
行简单地操作即可,第一步是输入,输出驱动的选择;第二步是定义输出与输入的行为关系或传递函数关系。ez-color混色方案也不例外,也是由输入,输出驱动和传递函数关系构成,如图2所示。
http://blog.alighting.cn/q89481240/archive/2011/7/19/230300.html2011/7/19 23:51:00
动转换到1.33x电荷泵模式,此时,输出电压在内部被提升到输入电压的1.33倍。图2所示为驱动4个vf为3.3v、工作电流为20ma的led时的整个电池寿命期间的电池电压和电流工作曲
http://blog.alighting.cn/q89481240/archive/2011/7/20/230478.html2011/7/20 23:09:00
反激型led驱动器比较通用,因为该结构可以用于输入电压高于或低于所要求的输出电压。此外,当反激电路工作在非连续电感电流模式时,能够保持led电流恒定,无需额外的控制回路。本应用笔
http://blog.alighting.cn/q89481240/archive/2011/7/20/230479.html2011/7/20 23:10:00
后的编码存放顺序。编码转换过程如图1所示:图1 编码转换2.2矩阵转换移位算法矩阵转换移位算法目的就是如何把这些原始的数据转换成串行的数据, 以便把数据正确的输入到74hc595。原
http://blog.alighting.cn/q89481240/archive/2011/7/20/230480.html2011/7/20 23:11:00
概述反激型led驱动器比较通用,因为该结构可以用于输入电压高于或低于所要求的输出电压。此外,当反激电路工作在非连续电感电流模式时,能够保持led电流恒定,无需额外的控制回路。本
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放顺序。编码转换过程如图1所示:图1 编码转换2.2矩阵转换移位算法矩阵转换移位算法目的就是如何把这些原始的数据转换成串行的数据, 以便把数据正确的输入到74hc595。原始的数据必
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术论文·led技术 驱动led 驱动led并非没有挑战。可调的亮度需要用恒定电流来驱动led,并且无论输入电压如何都必须要保持该电流的恒定。这与仅仅将白炽灯泡连接到电池来
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