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oled显示模块与at91rm9200的接口设计

为132×64点阵oled图形显示而设计,包括行驱动器、列驱动器、电流参考发生器、对比度控制、振荡器和几个mcu接口模式。工作逻辑电压为2.4~3.5 v;具有丰富的软件功能,支持

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lvds高速数据传输技术在全彩led控制系统中的应用

a(3对));b板则使用两路,一路输入,一路输出,每路都由(clock+r-g-bdata (3对))构成。图1所示是a板和b板的连接示意图,其中a板为数据分发板,b板为扫描板。1.

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一种高效升压dc-dc转换器lm2731的应用设计

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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用1或2个mcu引脚驱动大型7段led显示器

他时序的限制很少。只有在dsc(显示信号时钟)输入为低超过约20s时,dsd(数据信号数据)输出为低。由于'374锁存器为正沿时钟,dsc正沿对dsd输出提供时钟信号。logic

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基于单片机iap技术的led显示屏控制系统

式为1/16。上下半屏分别由2组用74hc595串行移位寄存器实现红色、绿色显示数据的列输入,在图1(a)所示的64×32标准led单元板中,每组串行移位寄存器中有8个74hc59

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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

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最小化输入纹波电流的led调光电路

消费类的led应用非常受欢迎,如今在家庭照明、飞机机舱灯、汽车灯、mp3播放器以及其它应用场合都能看到led的身影。过去,大多数led驱动器都是基于某种充电泵,这里的输入电压

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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

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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

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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

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