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基于单片机iap技术的led显示屏控制系统

件组成及工作原理常见的室内双色led单元板电路框图如图1(a)所示。其中行扫描电路由2片74hc138(3-8译码器)构成的4-16译码器加上多个4953(mos管)组成的,扫描方

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oled显示模块与at91rm9200的接口设计

d1303;对比度为500:1;视角为160°;接口为6800系列并行接口,8位intel8080系列并行接口以及串行外部接口;工作温度为-20~+70℃。2 显示模块的控制器和结构框

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一种高效升压dc-dc转换器lm2731的应用设计

5 V电压,但系统往往还需要9 V12 V、15 V甚至更高的电压。而市场上输入电压为3.3 V或5 V且功率大于2 w的ic又比较少见。为此,本文介绍的lm2731芯片,该系列i

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最小化输入纹波电流的led调光电路

入电源电压。图1给出了在en引脚施加幅值为3V、频率为10khz、占空比为50%的pwm信号,使led电流从700ma降至350ma时的输入电源电流波形,可见它的输入电源电流纹波的

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最小化输入纹波电流的led调光电路

入电源电压。图1给出了在en引脚施加幅值为3V、频率为10khz、占空比为50%的pwm信号,使led电流从700ma降至350ma时的输入电源电流波形,可见它的输入电源电流纹波的

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基于升降压转换器的led照明驱动器设计

过额定电流时,led正向压降的差异可能比较大,通常350ma白光led的压降在3~4V之间。驱动led需要受控的dc电流。为了使led的使用寿命长些,led电流中的纹波必须很低,因

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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

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面向微型led的更小驱动器——延长电池寿命并减小电路空间

中最流行的电池是锂离子电池,电池电压的范围从满充电时的4.2V下降到放电状态的大约3.3V。在背光应用中,白光led在电流为20ma时通常展示出大约3.4V的正向电压(Vf),但

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设计非隔离型反激led驱动器

足步骤4所计算的电感峰值电流。这步完成后,即可得到应用电路中的各个元件值,该电路可提供12V、350ma输出。因为存在寄生效应,因此电阻值(r7)需要进行适当调整,以得到所期望的电

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