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如何应对新型大功率led的设计挑战

性驱动器。然而,在大多数情况下,由于传输晶体管的功耗问题,很少会在这种应用中采用线性驱动器。开关式电源驱动器开关式电源(smps)驱动器旨在通过一个电感器将能量从电源传给负载。通

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gan基发光二极管的可靠性研究进展

性。2.3 p型欧姆接触退化在gan基led失效分析过程,对比器件退化前后的i-v特性[14](图2)发现,已退化器件的寄生串联电阻增加使得相同电压偏置下的正向电流减小[见图中(

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白色发光二极管及其驱动电路

式(开关电容器),其优点是占用面积小,但效率低,国家半导体公司推出的白色led驱动器采用这种开关电容,该公司认为,如果采用升压转换器,当驱动器处于断电状态时就会有漏电流;二是电感开关升

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基于微控制器的led驱动器拓扑、权衡和局限

0毫安。不幸的是,总体效率和r的功率损耗问题依旧。3、采用低端开关(开关模式法)图2c显示了这一概念。如图3所示,通过允许电感器l上的电流在开关导通时上升,在开关断开时下降,我们可

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led照明的直流驱动电路设计新方法

ω,同时电容c1也须有更高的额定电压,电路基本工作原理如下:当q1导通时,电流流过led、电容c2和电感。当r1两端的压降达到isense引脚的阈值电压时,q1关断并保持一个固定时

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玩转升压调节器——预测led驱动器反馈环路

法进行的几项修改建议。峰值电流模式控制(在升压调节器中控制电感器/开关电流,而不是输出电流)在低端控制器和单片ic中随处可见,它们的控制开关发射极/源极与系统地相连。所有常见的可用低

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面向汽车应用的led驱动技术浅谈

定频率开关拓扑结构。此外,用户还可在200khz至2mhz的范围内设置开关频率,以使开关噪声远离关键频段(比如:am无线电波段)。高开关频率还允许使用小的电感器和陶瓷电容器,从而最

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高能效的led区域照明

实上非隔离的设计相当常见,非隔离设计的主要优点是以成本较低的电感器来取代笨重的变压器。驱动led的实际需求考虑也相当重要,虽然led需要定电流驱动,但这个电流却不一定需要是纯直

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一种用于白光led驱动的电荷泵电路设计

目前用于白光驱动的升压型电路主要有电感型dc-dc电路和电荷泵电路。电感型dc-dc电路存在emi等问题,而电荷泵电路结构简单,emi较小,得到了广泛的应用。白光led驱动的电荷

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手机lcd背光驱动电荷泵的选择

式释放能量,以获得所需的输出电压。开关式调整器升压泵采用电感器来贮存能量,而电荷泵采用电容器。1 ) 电荷泵的工作原理电容式电荷泵通过开关阵列和振荡器、逻辑电路、比较控制器实现电压提

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