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该引脚仅在电压超过某一阈值时才使升压稳压器工作。因为大多数手持应用都采用微处理器或微控制器,所以很容易产生具有特定频率、幅值及占空比的矩形脉冲。如果在en引脚上施加这种脉宽调制(pw
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些调节器可以实现高性能调整,但遗憾的是,当可编程电压调节器用作电流调节器时,电流检测电阻上的压降会造成很大的功率损失,因为电阻上的压降与参考电压相等。对于3w的led来说,不管采
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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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部电阻即可方便地调节led的亮度;可灵活地选择显示器的个数( 1~8个, 级联可成倍增加);可进行译码或不译码显示;内含硬件动态扫描控制,可设置低功耗停机方式。 引脚功能和工作原
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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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容cdd≥1μf,要求其有低esr。在vdd脚外部施加一个高于7.5 v的电压也可使hv9931工作,在此情况下,内部线性稳压器将截止。连接在rt脚与cate脚之间的电阻rt用于设
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则亮度高,流量小则亮度低,改变方式可采电压调整法或脉宽调变(pulse wide modulation;pwm)法。所谓电压调整法,在于改变wled的驱动电压,电压高则流经wle
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同的荧光粉层内经多次散乱的反射、吸收,最后向外部发出。led(蓝)的光谱线的峰值在465nm处,半值宽为30nm,是非常尖锐的蓝色光谱。led发出的部分蓝色光激发黄色的yag荧光粉
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准流过阵列中每个led的模拟电流。虽然点校正可以提供一个一流的方案来补偿象素之间光通量输出的差异,但这种模拟的亮度调节仅仅是开发一个高质量led显示器的第一步。本文将展示一个名为脉
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种宽带光源,发出的宽色谱如图3b所示。虽然人眼将ccfl和组合rgb频谱都视为白光,但是ccfl的宽光谱范围限制了面板显示器的色域,因为它杂有多余色彩,如橙色、黄色和青色,还可以通
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