LED是电流驱动的器件,其亮度与正向电流呈比例关系。应用中可采用以下两种方法控制LED的正向电流。①采用LED的U-I曲线来确定产生预期正向电流所需要向LED施加的电压。驱动电路一般采用的是一个电压源和一个限流电阻器
白光LED驱动器的效率是一个不可忽视的问题。白光LED的正向压降往往可能相差数百毫伏,会直接影响白光LED实际消耗功率在驱动器件输出总功率中所占的比例。在白光LED驱动电路中,消耗于限流电阻或电流镜输出管的无用功
为了提高可靠性,降低LED的故障概率,出现了各种各样的连接设计,交叉阵列形式就是其中一种。交叉阵列形式的电路如图所示,每串以3个LED为一组,其共同输入电流来源于a,b,c,d,e串,输出也同样分别连接至a,b,c,
在并联设计中,多个LED由具备独立电流的驱动电路来驱动。并联设计是基于低驱动电压完成的,因此无须带电感的升压电路。基于电荷泵驱动的并联设计具有低电磁干扰、低噪声、高效率和外部器件少的特点。在串联设计中,一
在您努力想要找到正确的电压参考设计时,高分辨率混频信号器件会带来一个有趣的挑战。尽管没有一款适合所有电压参考设计的通用解决方案,但是图 1 所示电路还是为您的 16 位以上的转换器提供了一款不错的解决方案。
LED驱动电源中一个经常被忽视的功能是负载断开,在电源失效时负载断开功能可以把LED从电源断开。这种功能在断电和PWM调光模式下是至关重要的,如图所示的升压转换器在断电期间,LED仍然通过电感器和二极管与输入电源
目前,PDA、移动电话和数码相机等便携式电子设备已逐步过渡到了彩色LCD显示屏,因此越来越多的产品需要背光源。白光LED被普遍用作便携式电子设备LCD的背光源,原因是它们的复杂程度较低、成本低且尺寸小于CCFL背光源
所有专为驱动白光LED而设计的集成电路都可以提供恒定电流,其中绝大多数是基于电感式升压变换器或电荷泵的解决方案,这两种解决方案各有其优缺点。电荷泵解决方案是利用泵电容将电能从输入端传送至输出端,整个过程不
MAX1848开关模式升压变换器可以产生最高至13V的输出电压,足以驱动三个串联的白光LED,如图1所示。这种方法也许是最简捷的,因为所有串接的白光LED具有完全相同的电流。白光LED电流由RSENSE的值与施加在CTRL引脚上的
LED的基本结构是一块发光半导体材料,其核心部分是由P型半导体和N型半导体组成的晶片,在P型半导体和N型半导体之间有一个过渡层,称为PN结。发光二极管的伏安特性与普通二极管相似,只是死区电压比普通二极管要大,约
在模拟及脉冲数字电路中,常常用到由电阻R和电容C组成的RC电路,在些电路中, 电阻R和电容C的取值不同、输入和输出关系以及处理的波形之间的关系,产生了RC电路的 不同应用,下面分别谈谈微分电路、积分电路、耦合电
(1)环境要清洁,切忌在多尘的环境下操作。尤其有部分液晶屏在更换灯管时需要拆卸背光板,如果不慎落入灰尘,会导致屏幕有暗点。(2)因为灯管极其纤细脆弱,整个更换过程当中用力一定要轻柔,否则很容易导致灯管折断。
稳定驱动白光LED的电流对白光LED驱动IC而言是最重要的技术特性。因锂离子电池的输出电压会随着消耗情况在3.2~4.1V之间变动,白光LED的正向电压UF大约会在3.0~3.8V范围内变动,故如何针对上述变动特性抑制白光LED的
一 STM32 ADC 采样 频率的确定先看一些资料,确定一下STM32 ADC 的时钟:(1),由时钟控制器提供的ADCCLK 时钟和PCLK2(APB2 时钟)同步。CLK 控制器为ADC 时钟提供一个专用的可编程预分频器。(2)一般情况下在程序 中将
采用LC40159构成驱动白光LED电路的亮度调整方法有以下两种。①模拟电压调整法。②PWM控制信号调整法。模拟电压调整法是根据式IRSET=UBRGT/RSET改变UBRGT,以使ILED发生变化。模拟控制电压UBRGT与ILED的关系曲线如图1