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m)信号,就能通过改变占空比来增加或减小led电流,从而调节亮度。这种简单的方法非常适合用于led调光,但它会给电源输入端引入高电流纹波。这在某些系统中是无法接受的,因为它会拉低输
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需维持恒定发光度的白光led一般都采用恒定直流电流源驱动。在有单节锂离子电池供电的便携式应用中,白光led上电压降与电流源电压之和可以低于电池电压,也可以高于电池电压。这意味着尽
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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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单途径。图4中需要增加的器件是电流监测器、低阻值串联电流检测电阻和增益设置电阻。图4:具有成本效益的微功率电量监测电路。综上所述,电流监测器为电流测量提供了一种简单高效的解决方
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在过去几年里,高功率led的普及率日益提高,因而迫使电子工程师必需拿出准确、高效而且简单的驱动解决方案。随着led的市场逐渐进入高功率照明灯领域 (例如:汽车前灯或大型lcd背光
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代应用中,性能更多的是体现在整个方案而不是单个驱动ic上的。总的看,器件的集成度、控制数量、响应速度、故障诊断、耐热等都是性能的评价参考。 通常,高集成的目的在于提高性能,但在高功
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统电池能量的条件下如何高效率地驱动一系列并联或串联的led。然而随着设计师开始使用更高性能的彩色显示器,并开始在便携式系统中嵌入像照相机之类的各种增值功能,对电源的要求有了显著提
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片结构、采用小型芯片;至于发光特性均匀化具体方法是 led 的改善封装方法,而这些方法已经陆续被开发中。■解决封装的散热问题才是根本方法 由于增加电力反而会造成封装的热阻抗急遽降
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耗功率。在微型led驱动器应用中,除了电池寿命之外,电路板的空间也是一个重要的考虑,从而使得led驱动器拓扑结构的选择变得比以往任何时候更为重要。led驱动器拓扑:空间因素在手持设备
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