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m的原理就是在输入电压、内部参数及外接负载变化的情况下,控制电路通过被控制信号与基准信号的差值进行闭环反馈,调节集成电路内部开关器件的导通脉冲宽度,使得输出电压或电流等被控制信号保
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出这样的困扰。使用的电流愈大,所获得的亮度就愈高,这是一般对于led能够达到高亮度的观念,不过,因为所使用的电流增加,因此封装材料是否能够承受这样长时间的因为电流所产生的热,也因为这
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c 标准。而且,其中很多的led灯都采用了低效能的电容降压式电源,而不是开关式镇流器。这种方法可造成ac市电电流不平衡,因而导致某些设备的电能质量问题。同时符合emc法规和电能质量标
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v电压输入; 2、输出电流恒定,电流大小可由外围电路整定,且恒流精度高; 3、效率高,在纯阻性负载情况下,效率高达95%。 4、可驱动led个数多,可将led按实际需要串联、
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格,一般把单个led电流控制在15~25ma。大多数便携设备采用锂电池供电。锂电池的放电区间是3.2~4.2v左右,而白光led在正常工作时所需的正向电压在3.2~3.8v之间(if
http://blog.alighting.cn/q89481240/archive/2011/7/19/230296.html2011/7/19 23:48:00
x,即am-oled)两类,其电路设计原理如图一所示。被动式适合用在小尺寸的面版,因为其瞬间亮度与阴极扫瞄列数成正比,所以需要在高脉冲电流下操作,会使像素的寿命缩短。且因为扫瞄的关
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多的产品需要背光源。本文讨论用于串联或并联白光led供电的电荷泵和电感升压转换方案,采用电压调节或电流调节控制器。本文还讨论了对尺寸、效率、电池寿命及led匹配的折衷考
http://blog.alighting.cn/q89481240/archive/2011/7/19/230293.html2011/7/19 23:45:00
示领域带来新的曙光,但是oled技术仍然处在发展期,其中有机发光材料仍是oled最主要的制约因素。由于有机电致发光的微观世界难以直接观测,故只能通过测量驱动电压、电流、亮度、发光效率
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边电感的储能将直接传给led串,而当功率mosfet关断时,储存在电感上的能量将会转换为led的驱动电流。当vdd电压大于uvlo时,gate端可以输出高电平,此时电路将通过限制功率
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锁存、串一并移位寄存器和三态输出功能。每路最大可输出35ma的电流(不是恒流)。一般ic厂家都可生产此类芯片。 由于led是电流特性器件,即在饱和导通的前提下,其亮度随着电流大
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