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最小化输入纹波电流的leD调光电路

D电流。因此,电压为5v、占空比为50%的波形将会产生2.5v波形。经过内部电路作用后,在level引脚形成500mv电压。level引脚上的平均电压可通过下面公式来计算:vavg

  http://blog.alighting.cn/q89481240/archive/2011/8/18/232661.html2011/8/18 1:21:00

最小化输入纹波电流的leD调光电路

D电流。因此,电压为5v、占空比为50%的波形将会产生2.5v波形。经过内部电路作用后,在level引脚形成500mv电压。level引脚上的平均电压可通过下面公式来计算:vavg

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基于升降压转换器的leD照明驱动器设计

管此时开关会关闭,但流经电感的电流并不会中断。这会使二极管D1导通,并在电感两端产生输出电压(-vo),这个负电压会导致电感电流迅速下降。经过一定时间toff后,电感电流趋于零。此

  http://blog.alighting.cn/q89481240/archive/2011/8/18/232660.html2011/8/18 1:18:00

利用电流监测器实现简单高效的电流测量解决方案

leD驱动、便携式设备和各种体积的供电电源等。为了尽可能提高大功率leD的使用寿命,需要对leD电流进行精确调节。大多数调节器是采用参考电压为2.5v或1.25v的电压调节器,这

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如何应对便携式系统设计中最新提出的照明要求

v。此外,用户可以通过一个范围为1.2-5v的电阻分压器对嵌入在显示器电源管理器件中的每个lDo的输出电压进行编程,从而可以满足范围很广的应用要求。为了简化设计,一路控制信号可以控

  http://blog.alighting.cn/q89481240/archive/2011/8/18/232657.html2011/8/18 1:16:00

改善散热结构提升白光leD使用寿命

度 400c 范围内可以输入相当于 1.5

  http://blog.alighting.cn/q89481240/archive/2011/8/18/232655.html2011/8/18 1:14:00

面向微型leD的更小驱动器——延长电池寿命并减小电路空间

地驱动leD,该电路通常需要采用4个0403型封装的1μf的陶瓷小电容,它提供了当今最为紧凑的解决方案,并且不需要电感器。图1所示为采用2.5×2.5mm qfn封装的三通道电荷泵驱

  http://blog.alighting.cn/q89481240/archive/2011/8/18/232654.html2011/8/18 1:13:00

设计非隔离型反激leD驱动器

设定为1。vD为整流二极管D1的正向压降。将已知数值代入上式得到:步骤2:计算峰值电感电流的近似值:其中kf为临界“误差系数”,这里设为1.1。将已知值代入上式得到:步骤3:计算所

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改善散热结构提升白光leD使用寿命

度 400c 范围内可以输入相当于 1.5

  http://blog.alighting.cn/magicc/archive/2011/8/17/232652.html2011/8/17 22:54:00

改善散热结构提升白光leD使用寿命

度 400c 范围内可以输入相当于 1.5

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