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白光型发光二极管之背光设计

何缺点?关于此先说明优点,wled只要正向电压即可驱动,且可以直接用锂电池的3.6v来驱动,相对的ccfl需要交流电压才能驱动,且要较高的驱动电压(多在正负10v以上),所以电源不

  http://blog.alighting.cn/q89481240/archive/2011/7/20/230487.html2011/7/20 23:14:00

白光led升压转换器和电荷泵的比较

换器需要电感和肖特基二极管(有些升压转换器内部集成肖特基二极管,但通常会降低效率)。效率:电荷泵的效率竟略占优势图2给出了两种方案的效率,效率是在标准的锂电池以c/5的速率放电

  http://blog.alighting.cn/q89481240/archive/2011/7/20/230491.html2011/7/20 23:17:00

面向微型led的更小驱动器——延长电池寿命并减小电路空间

为输出电流的1.33倍;而在1.5x模式,输入电流是输出电流的1.5倍。在电荷泵模式中,输入电流越大,电池消耗得越快。对于锂电池应用,在驱动器保持在1.33x模式且不进入1.5x模式

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

移动电话与pda应用中led照明驱动电路的设计

与pda中最常见的电池为锂离子或者锂高分子可充电电池,采用锂材料的可充电电池额定电压范围是3.6v~3.7v,工作电压则为4.2v~3.2v,为确保能够安全工作,这类型的锂电池只能

  http://blog.alighting.cn/q89481240/archive/2011/8/18/232674.html2011/8/18 1:27:00

白光led升压转换器和电荷泵的比较

换器需要电感和肖特基二极管(有些升压转换器内部集成肖特基二极管,但通常会降低效率)。效率:电荷泵的效率竟略占优势图2给出了两种方案的效率,效率是在标准的锂电池以c/5的速率放电

  http://blog.alighting.cn/q89481240/archive/2011/8/18/232677.html2011/8/18 1:35:00

新型高效而紧凑的白光led驱动方案

个电路的转换效率。嵌入更多的运行模式有助于在锂电池的整个使用周期内限制过高的电压增益,从而提高效率。某些电荷泵目前提供第四种运行模式(1.33倍),按照1倍、1.33倍、1.5倍和

  http://blog.alighting.cn/magicc/archive/2011/8/19/232803.html2011/8/19 0:06:00

新型高效而紧凑的白光led驱动方案

个电路的转换效率。嵌入更多的运行模式有助于在锂电池的整个使用周期内限制过高的电压增益,从而提高效率。某些电荷泵目前提供第四种运行模式(1.33倍),按照1倍、1.33倍、1.5倍和

  http://blog.alighting.cn/zhiyan/archive/2011/12/19/258585.html2011/12/19 11:01:36

新型高效而紧凑的白光led驱动方案

个电路的转换效率。嵌入更多的运行模式有助于在锂电池的整个使用周期内限制过高的电压增益,从而提高效率。某些电荷泵目前提供第四种运行模式(1.33倍),按照1倍、1.33倍、1.5倍和

  http://blog.alighting.cn/hengbin/archive/2012/1/8/261483.html2012/1/8 21:45:36

新型高效而紧凑的白光led驱动方案

个电路的转换效率。嵌入更多的运行模式有助于在锂电池的整个使用周期内限制过高的电压增益,从而提高效率。某些电荷泵目前提供第四种运行模式(1.33倍),按照1倍、1.33倍、1.5倍和

  http://blog.alighting.cn/121509/archive/2012/1/29/262655.html2012/1/29 0:36:00

新型高效而紧凑的白光led驱动方案

个电路的转换效率。嵌入更多的运行模式有助于在锂电池的整个使用周期内限制过高的电压增益,从而提高效率。某些电荷泵目前提供第四种运行模式(1.33倍),按照1倍、1.33倍、1.5倍和

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