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lVds高速数据传输技术在全彩led控制系统中的应用

于用lVds接口传输信号必须先进行lVds和ttl的转换,所以在lVds接口处使用专用lVds收发器芯片不仅提高了成本,而且增大了pcb板的面积;而用千兆网卡传输则需要使用帧同步

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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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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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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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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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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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单片机系统中led显示驱动电路的研究

源利用率低,因此不常采用。图1 并行译码显示方式  串行- 并行转换方式  图2所示为89c2051的串口驱动数码管的电路,其中串口工作在方式0,74ls164是8位串入并出移位寄存

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白光led升压转换器和电荷泵的比较

常高产。通过某些折中,也可以获得更高的效率,例如:max1599,在18ma/led时,效率是87%;在2ma/led时,效率是71%。max1599和max1561非常类似,只

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简论led驱动

之白光led难度要大。通常白光和蓝光led的工作电压在一般在3—4V之间,而红光和绿光则在1—2.5V之间。白光led点亮即可工作,电流恒定在20-30ma;而rgb led需要通

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