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驱动白光led的自适应增益电荷泵技术和应用实例

管红光led可直接由单节锂离子电池供电,但对白光led而言,有时却要求对电池电压进行升压。最简便的升压方法是采用步进dc/dc转换器。这种方法的优点是,由于输入电压可以被提升到等

  http://blog.alighting.cn/q89481240/archive/2011/8/18/232663.html2011/8/18 1:21:00

基于升降压转换器的led照明驱动器设计

虽然在输出电压可能高于也可能低于输入电压时,峰值电流模式控制的非连续升降压转换器是led驱动器的一个不错选择。但是,采用这种升降压转换器来设计驱动器时,led电压的变化会改变le

  http://blog.alighting.cn/q89481240/archive/2011/8/18/232660.html2011/8/18 1:18:00

利用电流监测器实现简单高效的电流测量解决方案

led驱动、便携式设备和各种体积的供电电源等。为了尽可能提高大功率led的使用寿命,需要对led电流进行精确调节。大多数调节器是采用参考电压为2.5v或1.25v的电压调节器,这

  http://blog.alighting.cn/q89481240/archive/2011/8/18/232658.html2011/8/18 1:17:00

不同应用决定led不同的驱动方式

换效率非常高,但它也有噪声的问题,所以选择何种转换方式取决于何种应用。  通常,电荷泵驱动方式的效率会随着输入电压的变化而变化,在电压变化范围大的应用中,其效率比较低;而在电压变化范

  http://blog.alighting.cn/q89481240/archive/2011/8/18/232656.html2011/8/18 1:16:00

如何应对便携式系统设计中最新提出的照明要求

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

  http://blog.alighting.cn/q89481240/archive/2011/8/18/232657.html2011/8/18 1:16:00

改善散热结构提升白光led使用寿命

度 400c 范围内可以输入相当于 1.5

  http://blog.alighting.cn/q89481240/archive/2011/8/18/232655.html2011/8/18 1:14:00

面向微型led的更小驱动器——延长电池寿命并减小电路空间

动转换到1.33x电荷泵模式,此时,输出电压在内部被提升到输入电压的1.33倍。图2所示为驱动4个vf为3.3v、工作电流为20ma的led时的整个电池寿命期间的电池电压和电流工作曲

  http://blog.alighting.cn/q89481240/archive/2011/8/18/232654.html2011/8/18 1:13:00

设计非隔离型反激led驱动器

概述反激型led驱动器比较通用,因为该结构可以用于输入电压高于或低于所要求的输出电压。此外,当反激电路工作在非连续电感电流模式时,能够保持led电流恒定,无需额外的控制回路。本

  http://blog.alighting.cn/q89481240/archive/2011/8/18/232653.html2011/8/18 1:12:00

改善散热结构提升白光led使用寿命

度 400c 范围内可以输入相当于 1.5

  http://blog.alighting.cn/magicc/archive/2011/8/17/232652.html2011/8/17 22:54:00

改善散热结构提升白光led使用寿命

度 400c 范围内可以输入相当于 1.5

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