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基于hv9931的单位功率因数led驱动器设计

成输入buckboost级,它与l2、d2、d3和c0组成的输出buck级相级联。两个变换器级共用一个功率开关q1。输入buckboost级工作在不连续导电模式(dcm),输出级则

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移动电话与pda应用中led照明驱动电路的设计

均效率则约为80%。电荷泵驱动电路通常采1x与2x模式运作,部分设备中则加入了1.33x与1.5x模式来改善效率,在这类解决方案中,led采用并联方式连接,同时每个led的电流由各

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高亮度高纯度白光led封装技术研究

浆,从而可获得较为理想的散热效果(锡的热阻约为1 6 ℃·w-1)。2 esd静电保护我们实测发现,以sic为衬底的ingan抗esd能力(人体模式)可达1 100v以上。而一般以蓝宝

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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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一种高效升压dc-dc转换器lm2731的应用设计

z的开关频率进行操作,而且还可利用电流模式控制负载及线性稳压。lm2731芯片内含22 v、15 a开关。对于外型小巧的新一代相机来说,lm2731芯片无疑是一个理想的电源解决方

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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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如何应对便携式系统设计中最新提出的照明要求

流,对于氙气闪光灯来说还要更高(见图:aat3171的典型应用)。此外,增加其它新的闪光功能或电影模式,将给设计师提出更复杂的电源管理要求和系统设计。独立实现通常,便携式系统设计师主

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面向微型led的更小驱动器——延长电池寿命并减小电路空间

图2:锂离子电池电压放电曲线(led vf为3.3v)。在电池电压足以直接为led直接供电的时候,电荷泵驱动器就工作在1x模式;当电池电压下降到与led vf接近的时候,驱动器自

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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

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高亮度led封装工艺技术及方案

计  经过多年的发展,垂直led灯(φ3mm、φ5mm)和smd灯(表面贴装led)已演变成一种标准产品模式。但随着芯片的发展及需要,开拓出切合大功率的封装产品设计,为了利用自动化组

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