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图2所示。从表面上看是一个普通的单片机简单应用,实际上在设计此系统时已经考虑了很多硬件、软件及硬软件配合的因素。首先在使用51单片机的前提下,用其串行口方式0似乎可以利用单片机发
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虽然在输出电压可能高于也可能低于输入电压时,峰值电流模式控制的非连续升降压转换器是led驱动器的一个不错选择。但是,采用这种升降压转换器来设计驱动器时,led电压的变化会改变le
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入电源电压。图1给出了在en引脚施加幅值为3v、频率为10khz、占空比为50%的pwm信号,使led电流从700ma降至350ma时的输入电源电流波形,可见它的输入电源电流纹波的
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些调节器可以实现高性能调整,但遗憾的是,当可编程电压调节器用作电流调节器时,电流检测电阻上的压降会造成很大的功率损失,因为电阻上的压降与参考电压相等。对于3w的led来说,不管采
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围比较小的应用中,只有当输入和输出电压之间是整倍数关系时,它的效率才能达到最大,但这在电池供电的实际应用中很难达到。反观电感的转换效率不太受电压干扰,应用限制也比电荷泵要少,所以目
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自的应用需求,从而有助于节省功率。另一方面,还可以通过外部电阻控制背光/键盘和闪光灯led。当需要为多个显示器提供背光或增加辅助照明功能时,其他一些高集成度的电源管理ic能够帮助设计
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示的位数较多时,仍需占用较多的口线,并且在许多情况下需要串口工作在uart方式,以便进行串行通信,从而限制了这种方式的使用范围。图2 并行译码显示方式 led显示驱动芯片 随着单片
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目前,便携式产品广泛使用彩色lcd显示器,用白光led作为背光。为白光led供电需要特别的转换器,需要提供led正向导通的高压和恒流驱动,减小电池电压变化时所引起的亮度变化以及不
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过精确调控电流来达到不同颜色的要求。此外,rgb led的亮度控制需要通过pwm来进行,而白光则不需要。 按maxim单颗驱动芯片情况来看,每个白光led的电压降在4v时,最多可
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块全屏数据量为128 b,外加1 b的寻址字节共129 b。主控单元更新显示子模块的显示内容时,对所有子模块按地址逐个发送显示数据,更新完所有子模块数据后,再发送一个特殊的地址字
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