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压会发生较大的变化,故dc/dc变 换采用反激方式,有利于确保输出电压稳定不变。 反激式开关电源主要应用于输出功率为5~150 w的情况。这种电源结构是由buck-boost结
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地连接。 工作原理简介 max16800的内部结构框图如图2所示。它由差动电流检测放大器(外部接电流检测电阻rsense)、误差放大器、mosfet驱动器、调整管(n沟道功
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可能用纯数字的方法提供该功能。替代方法是采用连接内置参考电流的模拟结构以控制led电流。 可以用伪镜像结构中的npn晶体管开发简单的应用,强制参考电流按照如图3的pspice模型所
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决方案,使工程人员在最佳工作条件下使用这些新型元件。本文旨在帮助他们选择最佳的led驱动 器拓扑结构。虽然也可使用高压交流电源驱动led,但是低压电池供电系统仍然是主流应用方案。因
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电led通用照明应用要求及方案 不同功率的交流-直流(ac/dc) led照明应用所适合的电源拓扑结构各不相同。如在功率低于80w的应用中,反激拓扑结构是标准选择;而在讲究高能效的应
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或一般照明,通常会视需要将多个led组装在一电路基板上。电路基板一方面扮演着承载led模块结构,另一方面,随着led输出功率越来越高,基板还必须扮演散热的角色,以将led芯片产生的
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范,例如,定义了led芯片与模块的结构,在色温必须是cie 1960的ucs色度坐标上,黑色放射轨道偏差量在0.02范围内2500k∼10000k,而光谱方面则是必须落在可视光的范
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同程度的威胁。为保持lcd显示技术现有的竞争优势,各厂商已投入大量研发力量,力求提升传统lcd的显示效率和质量。在lcd技术发展中,新型背光技术的作用日益显著,对于lcd整体结构以
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等。不同的材料、不同的生长条件以及不同的外延层结构都可以改变发光的??色和亮度。其实,在几微米厚的外延层中,真正发光的也仅是其中的几百纳米(1微米=1000纳米)厚的量子阱结构。反应
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