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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
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别是大屏幕液晶电视的大幅增产必然带动其背光的产量提升。在中大尺寸液晶屏的应用中,LED背光源取代冷阴极管背光源也已成为趋势,未来必将成为LED产业增长的热点。与用在手机等便携式产品上的
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1、前言 能源危机、温室效应以及生态环境的日益恶化时刻提醒着人们,地球已经疲惫不堪,改变人们的能源获取方式以及提高能源利用率已经成为当前世人的共识。 由于在世界电力的使用结构中,照
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图1给出了六只随机挑选的白光LED(其中三只来自两家顶级产商)的正向电流随正向电压的变化关系曲线,这种情况下,如果用3.4v驱动这六只LED,相应的正向电流差别较大:10ma至4
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拓出切合大功率的封装产品设计,为了利用自动化组装技术降低制造成本,大功率的smd灯亦应运而生。而且,在可携式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
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、建筑和露天大型体育场照明等,而目前和未来几年内,LED市场增长的最大驱动力来自平板显示器的背光照明需求。这些显示器采用lcd屏,用于电视机、导航系统、便携式媒体播放器、数字广告
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本文讨论的简单电路能够调节高亮度LED的驱动电流,该电路采用非定制、高度集成的降压型开关调节器(max5035),能够准确地控制流过LED的电流。max5035 dc/dc转换
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子而辐射发光的“双注入式”器件。由于有机材料的电子亲和势比金属和无机材料的电子亲和势小得多,要想有效地往有机材料中注入电子,阴极材料的功函数必须足够低。最近的研究表明,用低功函数金
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可取代白炽灯泡的大功率LED的问世产生了对能有效匹配LED和可用电源(电池、汽车电子系统等)的电路的需求。不论电源输出电压如何变化,这种电路也应当能调节和控制LED的光输出。
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式为例,介绍与8031的连接电路。 3.1 驱动电源转换电路设计 多数嵌入式系统中只由外部提供+5v单电源,因此必须为oLED提供驱动电源转换电路。ltc3459是linea
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