DC-DC电源变换器将一个固定的直流电压变换为可变的直流电压,这种技术被应用于更广泛的应用领域。DC-DC变换器是通信设备中最常用的功能电路之一,其质量和效率直接影响通信设备的正常运行。本文所介绍的是选择最佳DC/DC变换器的要点及途径。
利用电容、电感的储能的特性,通过可控开关(MOSFET等)进行高频开关的动作,将输入的电能储存在电容(感)里,当开关断开时,电能再释放给负载,提供能量就是开关电源。其输出
概要在需要价格便宜的多电源输出的方案或者一个简单的负电压、高电压输出回路的时候, 用二极管和电容组成的电荷泵很有用.在不用芯片和电感线圈的情况下,二极管电荷泵能够高
LED(Light Emitting Diode),发光二极管,是一种固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。LED的心脏是一个半导体的晶片,晶片的一端附在一个支架上,一端是负极,另一端
LCD液晶投影机是液晶显示技术和投影技术相结合的产物,它利用了液晶的电光效应,通过电路控制液晶单元的透射率及反射率,从而产生不同灰度层次及多达1670万种色彩的靓丽图像
电荷泵(也称为无电感式DC/DC转换器)是利用电容作为储能元件的特殊类型开关DC/DC转换器。与采用电感作为储能元件的电感式开关DC/DC转换器相比,电荷泵式转换器所具有的独特特
如图所示三种变换器的工作原理都是先储存能量,然后以受控方式释放能量,从而得到所需要的输出电压。对某一工作来讲,最佳的开关式DC/DC变换器是可以用最小的安装成本满足系
电荷泵主要有哪些应用?在过去的十年了,电荷泵得到了广泛运用,从未调整单输出IC到带多输出电压的调整IC。输出功率和效率也得到了发展,因此现在的电荷泵可以输出高达250mA的电
由Dickson电荷泵理论可以推广得到产生负电压的电荷泵电路,负压电荷泵的工作原理如图1所示。其基本原理与Dickson电荷泵是一致的,但是利用电容两端电压差不会跳变的特性,当
电容是存储电荷或电能,并按预先确定的速度和时间放电的器件。如果一个理想的电容以理想的电压源%进行充电,如图1(a)所示,则电容将依据Dirac电流脉冲函数立即存储电荷,
电荷泵为容性储能DC-DC产品,可以进行升压,也可以作为降压使用,还可以进行反压输出。电荷泵消除了电感器和变压器所带有的磁场和电磁干扰。1. 工作原理电荷泵是通过外部一
LED在可携式产品中背光源的地位已经不可动摇,即便是在大尺寸LCD的背光源当中,LED也开始挑战CCFL(冷阴极萤光灯)的主流地位;而在照明领域,LED作为半导体照明最关键的部件,
AL3157是低噪音恒定频率电荷泵DC/DC转换器,采用双模式负载开关(1x)和双(2x)转换,用来驱动白光LED. AL3157能以30mA驱动3路LED,另一路以210mA驱动LED闪光或LED闪光灯,输入电压
由电荷泵构成的白光LED电流控制电路图
在该电路申,白光LED驱动器是基于1倍压模式、1.5倍压模式的自适应电荷泵,电荷泵的输入连接至VIN引脚,输出连接至VOUT引脚。电荷泵有开环和闭环两种工作模式。在开环模式下,VOUT端的电压等于输入电压乘以增益倍数。
导读:STP4CMP是基于电荷泵的四路LED驱动器,设计用于RGB照明或LCD显示器背光。支持正向电压高达成3.8V的LED,工作电压2.7V~5.5V,四路电流可单独编程,最大电流30mA,输出电流精度±7%,通路间电流匹配度在&p
所有专为驱动白光LED而设计的IC都提供恒定电流夕其中绝大多数是基于电感或电荷泵的解决方案9这两种解决方案各有其优缺点。电荷泵解决方案也称为开关电容器解决方案,利用分离电容器将电源从输入端传送至输出端,整个
摘要:设计人员通常采用电荷泵或基于电感的boost电路提供白光LED (WLED)的正向导通偏置电压。电荷泵价格较低且使用方便,但截至目前,这种架构所能提供的效率低于基于电感的boost电路。本应用笔记介绍的负电荷泵方案
多年来,发光二极管(Light Emitting Diode;LED)已经广泛使用在状态指示以及信息显示屏上,现在我们更可以在常见的红、绿及黄光之外,选用蓝光以及广泛应用于便携式设备的白光产品。举例来说,白光LED被认为是彩色显示
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