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倍,并用内部低压降稳压器对led电压进行后稳压。但是,有些大功率led在开始发光前需要更高的电流,有时高达数安培,因此如今多数业内标准的led驱动器都采用升压拓扑。对于电池供电的手
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管红光led可直接由单节锂离子电池供电,但对白光led而言,有时却要求对电池电压进行升压。最简便的升压方法是采用步进dc/dc转换器。这种方法的优点是,由于输入电压可以被提升到等
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、升压转换器和升降压转换器。当led串的电压低于输入电压时,降压转换器图2(a)是理想的选择;当输入电压总是低于串输出电压时,则使用升压转换器比较合适图2(b);当输出电压可能高于也
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量方法带来的另外一个好处是能用于降压(buck)、升压(boost)以及boost-buck配置中。图1:led电流调节器。电源过流检测为了提高可靠性,许多电源产品采用了某种形
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要采用独立的实现方案来管理照明设备的功率。对于背光应用,设计师通常使用独立的电荷泵来驱动并联的led、而采用升压变换器来驱动串连的led并提供基本的照明功能。彩色显示器增加了对功
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是,该电压会随着型号和温度而变化。为了避免低电池电压工作期间led出现闪烁现象,有必要引入升压电路。两种流行的升压驱动器的架构分别是开关电容型和电感升压型驱动器。开关电容电荷泵并行
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c3454是一种同步降压-升压型dc/dc转换器,为用单节锂离子电池输入以高达1a的电流驱动单个大功率led而优化。该器件视vin与led正向电压之间关系的不同,自动在同步降压、同
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镇流电阻,可有效节省线路板面积,但在调节器与led之间需要四个连接端。这种电路能够提供较高的性能指标,是基于电感结构的竞争方案。图4d是一种基于电感的升压电路,将其配置为电流调节
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恒压型和恒流型;按电路工作原理,可以分为升压电路和电荷泵电路。led是电流驱动型器件 ,其亮度与电流成比例关系。在恒压型驱动电路中,往往有一个电阻与led串联,用来确定产生预期正
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