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oled发光材料测试电源控制部分的结构设计

值。 (3)当主电路输出电流过大时,过流保护电路触发pic的中断控制,中断保护程序将pwm口清0,使斩波输出电压为0。 pwm斩波频率为20 khz,通过电位器调节输出占空

  http://blog.alighting.cn/wasabi1988/archive/2011/2/19/133840.html2011/2/19 23:23:00

玩转升压调节器——预测led驱动器反馈环路

见的可用低控制器实现的开关调节器,诸如升压、反激(flyback)、单初级电感转换器(sepic)和cuk转换器,都有rhp零点。通过将一个输出lc极点移到高于控制环带宽的高频,电

  http://blog.alighting.cn/zhiyan/archive/2011/2/20/134085.html2011/2/20 22:09:00

基于微控制器的led驱动器拓扑、权衡和局限

从微控制器的输出为它提供-5v的vgs,那就简单多了。这种拓扑类似于降压转换器的前。 它的主要优势是能直接在r的两进行电流测量,因此不再需要差分测量的方法。 亮度调节技

  http://blog.alighting.cn/zhiyan/archive/2011/2/20/134097.html2011/2/20 22:19:00

玩转升压调节器——预测led驱动器反馈环路

见的可用低控制器实现的开关调节器,诸如升压、反激(flyback)、单初级电感转换器(sepic)和cuk转换器,都有rhp零点。通过将一个输出lc极点移到高于控制环带宽的高频,电

  http://blog.alighting.cn/zhiyan/archive/2011/2/20/134114.html2011/2/20 22:52:00

为照明系统中高亮度led提供高效电流驱动

达76v (需使用更高额定电压的输入电容和二极管)。此电路可以在较宽的输入电压范围内控制并保持恒定的led电流。表2总结了该电路的设计规格。   利用图1电路在控制

  http://blog.alighting.cn/zhiyan/archive/2011/2/20/134143.html2011/2/20 23:05:00

白色led的恒流驱动

许较低的压差,可以获得较高的效率。图5c表明所有被测试的6只白色led电流均保持在稳定的17.5ma,由于省去了镇流电阻,可有效节省线路板面积,但在调节器与led之间需要四个连接

  http://blog.alighting.cn/zhiyan/archive/2011/2/20/134145.html2011/2/20 23:06:00

设计非隔离型反激led驱动器

准值为10μh。 步骤4:通过反激工作过程传递到输出的功率: 输出电路的损耗功率等于: 根据能量守恒原理,上述两个式子应该相等,即可得到一

  http://blog.alighting.cn/zhiyan/archive/2011/2/20/134150.html2011/2/20 23:07:00

基于tpic6b273的led驱动控制设计

面。其基本特点为: ● 具有8通道功率dmos晶体管输出,每个通道可连续输出150ma的电流;● 各输出回路导通电阻低至5ω;● 每个输出通道典型限定能力为500ma;● 输出

  http://blog.alighting.cn/zhiyan/archive/2011/2/20/134158.html2011/2/20 23:10:00

oled显示模块与at91rm9200的接口设计

序要求。时序适配电路的设置为bs1和bs2,其时序设置如表1所列。 模块的结构框图如图1所示。3 显示模块与at91rm9200的接口设计 ssd1303的接口,包括数据输入缓存器

  http://blog.alighting.cn/zhiyan/archive/2011/2/20/134159.html2011/2/20 23:11:00

移动电话与pda应用中led照明驱动电路的设计

键盘或触摸屏时所用的led电流最高,而在几秒钟没有动作后,为降低功耗led电流将降低,控制led电流的一个常见方式是采用pwm脉冲来驱动芯片的使能,通过启动与关闭芯片,其输出电流

  http://blog.alighting.cn/zhiyan/archive/2011/2/20/134165.html2011/2/20 23:14:00

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