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路的输出电压由led的前向电压及感应电阻两端的电压所确定。此时,输出电压约为10.5伏特。由于此为恒定电流系统,在脉宽调制的输出端无需大的输出能力。从而不仅节省了元件成本,同时还有助
http://blog.alighting.cn/magicc/archive/2011/8/18/232789.html2011/8/18 23:38:00
台家用电器都可通过ip地址进行监视和控制———价格也极具竞争力。” john croteau表示,恩智浦green-chip智能照明解决方案减少了元件数量,在尺寸、成本和功耗方面
http://blog.alighting.cn/zszmzk/archive/2011/8/18/232686.html2011/8/18 8:39:00
乎是在同一时期、在同一工厂、采用相同工艺设计的,开关频率均为1mhz,适合进行对比。电路复杂性:电荷泵略占优势图1给出了两种方案的电路图,两个电路都只有几个简单的外部元件,但升压转
http://blog.alighting.cn/q89481240/archive/2011/8/18/232677.html2011/8/18 1:35:00
体单元协同工作,而不会干扰地线连接,并且可以从被监测的电压轨中获得电能。电流监测器需要使用一个额外的电阻来设置其增益,这样就为在多个系统中使用一个元件匹配所要求的动态范围提供了一个简
http://blog.alighting.cn/q89481240/archive/2011/8/18/232658.html2011/8/18 1:17:00
制输入* 允许使用低频pwm信号调节亮度* 可以调整电路以适应多种形式的串联、并联led配置典型应用电路注意:当+vled和-vled不与led连接时,请勿给电路供电。元件列表电路拓
http://blog.alighting.cn/q89481240/archive/2011/8/18/232653.html2011/8/18 1:12:00
感器dc/dc转换器(更为常见的叫法是电荷泵),或者使用dc/dc转换器,这两种转换器的主要差别是是否需要电感器(磁性元件)。无电感器dc/dc转换器非常适用于空间受限应用,在这
http://blog.alighting.cn/magicc/archive/2011/8/17/232650.html2011/8/17 22:45:00
同封装了红、绿各一个led显示元件。因此,每一个点均可实现红、绿、橙(红色、绿色led同时点亮时)三色的显示。当以占空比的方式控制显示亮度时,还可以实现灰度变化。图4是双色led显
http://blog.alighting.cn/magicc/archive/2011/8/17/232646.html2011/8/17 22:43:00
能元件的升压电路,另一种是采用电容作储能元件的电荷泵。升压电路采用电感作为储能元件,其优点是效率相对较高。图l给出了升压电路的原理图。现在市场的led闪光灯驱动控制器都集成了控制电
http://blog.alighting.cn/magicc/archive/2011/8/17/232644.html2011/8/17 22:42:00
http://blog.alighting.cn/magicc/archive/2011/8/17/232645.html2011/8/17 22:42:00
《led驱动电路设计介绍》主要内容:一、led驱动电源;二、led驱动电路的设计;三、led驱动电路常用元件。
https://www.alighting.cn/resource/2011/8/17/16174_89.htm2011/8/17 16:17:04