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压完全符合最优条件,否则需要在参数曲线上检查最坏情况。比如,图2显示了电感升压装置 (此处为ncp5006) 与有两个乘数的电荷泵之间的效率差别。 如上所述,驱动器限制电源电压通
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式,得到以下结果: 该模拟可以深入进行,以描述器件的另一个热属性,称之为热容。正如将热阻模拟为电阻,可以将热容(ct,单位为j/℃)模拟为电容。将热容与热阻并联获得热阻抗(zt)。
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大,参见ncp5604数据表中的公差。 上电次序 假设芯片连接到适当的电源(置vbat最小值为3v,最大值为5.5 v),启动引脚设置为高时,内置系统被启动,参见图2。此时,外部储
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用该公司面向电源电路等开发的在线设计辅助工具“webench”,最短可在一天内完成包括根据led选择驱动方式、选择驱动器ic、电路设计及电路模拟等在内的基本电路设计(图8,图9)。驱动
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器,反激pfc(隔离buck/boost)拓扑技术是一种简化了电路技术的隔离pfc转换级。在led照明应用中,单级隔离的pfc转换相比双级的性价比更好。图1为传统的双级电源变换器与
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x16800的管脚排列如图1所示,各管脚功能如表1所示。 图1 max16800的封装与管脚排列 表1 各管脚功能 注:器件底部中间有散热垫,要与地平面连接,用于散热,不能仅用作与
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本文介绍了tps65137主要特性,方框图以及典型应用电路。ti 公司的tps65137 是有源矩阵 oled (amoled)电源解决方案,包括一个采用ldo作为后稳压器的升
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用在小功率led驱动方案中。 图1是se3910基本的应用电路,其中由变压器/输出级/r3/r4/se3910等组成负反馈通路,通过调整gate端的开关信号占空比来控制变压器的转
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之稳定。电路如图3所示。通过tsm101的控制作用,保证了电源恒流(cc)和恒压(cv)工作。图3中,uout+和uout-是隔离变压器经过双二极管和电解电容器滤波的电压,再经电感
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找到的归一化光通量图(参见图 1典型示例)所得。该图提供了用于计算每个特定 led 在更高电流下产生的输出光通量因子。恰如我们现在从表 2所见,mfr 3 的光输出已不再领先。不过,这
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