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5 v电压,但系统往往还需要9 v、12 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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/74as374能够处理每位24 ma的输出阱电流,而74as374能够处理每位48 ma,使其适用于高亮度显示器。采用这种解决方案,不仅可以产生0至9的数字,还具有零抑制以及通
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成专用硬件电路与单片机接口可大幅度提高数据传输的速度,但成本也将同步大幅度提高。在图2所示的系统中采用了以下的设计理念:①由p0口同步输出8位字型点阵数据。②用p3.6产生sck信
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、升压转换器和升降压转换器。当led串的电压低于输入电压时,降压转换器图2(a)是理想的选择;当输入电压总是低于串输出电压时,则使用升压转换器比较合适图2(b);当输出电压可能高于也
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=(pWm幅值×占空比)×0.2则led的iavg=vavg/r11在图2中所给的例子中,r11为0.2ω。在相同测试条件下,当led电流由700ma降至350ma时,改进后电
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用线性调节器还是开关调节器,在电流检测电阻上都会消耗额外的2.5W功率,因此会造成很大程度的自体发热,即使最好情况下效率也只能达到50%,这对任何dc-dc转换器解决方案都会造成很
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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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对这几种方式进行讨论,并给出显示驱动芯片max7219的应用实例。 并行译码显示方式 图1为单片机89c2051输出显示的一个例子,4位bcd码数据从其p1.0~p1.3并行输出,
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入端只需使用一个1?f的陶瓷电容,为了和max1561进行比较,我们将这个电容增大到2.2uf。把输入电容提高到4.7uf或10uf可以进一步减小输入纹波,但在一定程度上提高了成
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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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