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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

  http://blog.alighting.cn/q89481240/archive/2011/8/18/232658.html2011/8/18 1:17:00

如何应对便携系统设计中最新提出的照明要求

手持设备和便携设备的照明设计需求在过去几年中经历了巨大的变化。就在不久前,典型手机用的还是简单的无源lcd显示器,很少或者根本就没有背光。设计师所面临的最大挑战只是在不泄漏系

  http://blog.alighting.cn/q89481240/archive/2011/8/18/232657.html2011/8/18 1:16:00

面向微型led的更小驱动器——延长电池寿命并减小电路空间

是,该电压会随着型号和温度而变化。为了避免低电池电压工作期间led出现闪烁现象,有必要引入升压电路。两种流行的升压驱动器的架构分别是开关电容型和电感升压型驱动器。开关电容电荷泵并行

  http://blog.alighting.cn/q89481240/archive/2011/8/18/232654.html2011/8/18 1:13:00

设计非隔离型反激led驱动器

设定为1。vd为整流二极管d1的正向压降。将已知数值代入上得到:步骤2:计算峰值电感电流的近似值:其中kf为临界“误差系数”,这里设为1.1。将已知值代入上得到:步骤3:计算所

  http://blog.alighting.cn/q89481240/archive/2011/8/18/232653.html2011/8/18 1:12:00

高亮度led封装工艺技术及方案

装技术降低制造成本,大功率的smd灯亦应运而生。而且,在可携消费产品市场急速的带动下,大功率led封装体积设计也越小越薄以提供更阔的产品设计空间。  为了保持成品在封装后的光亮

  http://blog.alighting.cn/magicc/archive/2011/8/17/232649.html2011/8/17 22:45:00

照明用led驱动器需求和解决方案分析

升压和4开关降压-升压之间转换。在整个可用锂离子电池电压范围内(2.7~4.2v)可实现高于90%的pled/pin效率。几乎所有由电池供电的便携产品都采用彩色有源矩阵lcd

  http://blog.alighting.cn/magicc/archive/2011/8/17/232650.html2011/8/17 22:45:00

白色led的恒流驱动

镇流电阻,可有效节省线路板面积,但在调节器与led之间需要四个连接端。这种电路能够提供较高的性能指标,是基于电感结构的竞争方案。图4d是一种基于电感的升压电路,将其配置为电流调节

  http://blog.alighting.cn/magicc/archive/2011/8/17/232648.html2011/8/17 22:44:00

基于tpic6b273的led驱动控制设计

接设备(器件)驱动电源可高达50v。tpic6b273采用20脚双列直插dip封装形,其引脚排列如图1所示。它的控制方与74ls(hc)273的控制方相同。  2 应用电

  http://blog.alighting.cn/magicc/archive/2011/8/17/232646.html2011/8/17 22:43:00

手机相机的led闪光灯驱动电路

决于输入电压vin led的正向电压vf和升压倍数k(1x,1.5x,2x),其方程为:η=vf / (vin×k)由于手机电池的工作范围3.6v∽4.2v,当输出电压为5v

  http://blog.alighting.cn/magicc/archive/2011/8/17/232644.html2011/8/17 22:42:00

基于tpic6b273的led驱动控制设计

接设备(器件)驱动电源可高达50v。tpic6b273采用20脚双列直插dip封装形,其引脚排列如图1所示。它的控制方与74ls(hc)273的控制方相同。  2 应用电

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