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率,是因为它包含了1倍压旁路和1.5倍压升压电荷泵模式,并具有自适应切换功能,低压差线性电流调节器能够在电池电压下降的时候尽可能地保持在1倍压模式,从而取得高效率。传统电荷泵方案不具备
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1 引言高亮度和超高亮度led的发展引发了照明工业的一场革命。半导体光源以其高可靠性和高效率在许多场合已替代了白炽灯泡。led的许多应用要求离线电源驱动,提供恒定dc输出电流、
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率led则应用在配备两百万像素,甚至更高分辨率的拍照手机中来支持黑暗环境中的拍照功能。除白光led外,rgb(红、绿、蓝)光led也经常被用来强化移动电话的质感,通过三种色彩精确适
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片通常是用银浆安装在铜基或银基热沉上,再将热沉安装在铝基散热器上。芯片产生的热通过高导热率的铜或银热沉传递到铝基散热器上,再由铝基散热器将热散出(通过风冷或热传导方式散出)。这种做
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流驱动时,大多数光源都会变暗。对于白光led和ccfl而言,可以通过用更大的电流对其进行驱动来轻松补偿老化引起的光损耗。rgb led则不这样。这就更复杂了,因为每种颜色的损耗率都不
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来:ucr = 0x00 设置波特率时要先关闭uartubrr = 0x33 设置波特率为9600bpsuart如何接收和发送数据通过数据寄存器udr完成。udr虽然只有一个地
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倍,并用内部低压降稳压器对led电压进行后稳压。但是,有些大功率led在开始发光前需要更高的电流,有时高达数安培,因此如今多数业内标准的led驱动器都采用升压拓扑。对于电池供电的手
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足led应用的高功率及高效率要求的理想驱动方案。驱动多个led也需要仔细考虑。图1是led的串并联连接电路。其中图1(a)为led的并联连接电路。图1(h)是led的串联连接电路。由
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led驱动、便携式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
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