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1.1 基本原理 1.5倍压电荷泵 原理如图2所示,其基本控制思想如下:osc通过驱动电路,控制s1~s7的导通与关断。时序如下:第一时刻,开通s1、s4、s6,vin对电容c
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而主控板对这些数据进行处理后发送到大屏幕上显示出来。 2系统硬件设计 系统硬件设计主要是对主控板的设计,主控板的主要功能包括:数据通讯、数据存储、数据处理、扫描控制等。传统led大
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率的动力 使用传统的镇流器要消耗大量的电能,而且实现对单一灯管的亮度控制一直是荧光灯照明系统设计者面对的难题。飞思卡尔(freescale semiconductor)新型单芯
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z的最大频率进行工作。该频率采用4 khz的峰峰值频率抖动进行调制,可以简化对emi滤波器的设计要求。虽然本设计采用了降压拓扑结构,但这种ic还可以配置为降压-升压转换器。而非常关
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定的特点,可将其应用于lcd平面显示背光源的驱动中,还可应用于电子显示器以及其它不需与电源隔离的应用中作为led的驱动电路。下面,对ha220系列恒流源的应用做一个简单分析,与大家共
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光led之间插入一级升压驱动电路。目前常用的架构有两种:一种是电感升压型,另一种是电荷泵升压型。对便携设备中5~6个白光led的驱动方案,虽然电感升压型架构比传统的电荷泵升压型架
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长,适用于大尺寸、高分辨率之高信息容量的全彩化oled显示产品。 3、oled技术如何诞生? 那么oled技术到底是什么时候出现的呢?其实早在1987年,就已经有人开始
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劣,对led显示屏的显示质量起着重要的作用。 led驱动芯片可分为通用芯片和专用芯片。通用芯片一般用于led显示屏的低端产品,如户内的单、双色屏等。最常用的通用芯片是74hc59
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括以下几部分: (1)控制电路,实现对斩波管、调频管控制信号的产生,同时具有过流保护中断、对电位器设定值进行a/d采样和手动复位等功能。 (2)驱动电路,将控制电路产生的脉冲信
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d的技术参数相匹配,满足led的要求,并具有较高精度的恒流控制、合适的限压功能。多路输出时,每一路的输出都要能够单独控制。 3、具有线性度较好的调光功能,以满足不同应用场合对le
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