近年来,世界各国政府为了因应全球气候变暖,纷纷制定更严格的高能效法规与标准,提升电源能效,降低能耗,以期减轻对环境的压力。安森美半导体身为全球领先的半导体供应商
AC-DC电源转换拓扑结构比较对于低功率AC-DC LED电源转换而言,可以选择隔离型反激或非隔离降压等不同拓扑结构。所谓“隔离”,是指输入与输出之间采用变压器等进行
近年来,世界上许多国家都致力于研究以更高能效的照明方案(如LED)来替代低能效的白炽灯。而随着发光二极管(LED)在发光性能、成本等几乎各方面的不断改进,LED在通用照明领域已经成为极引人注目的解决方案。从供电电源来看,LED照明也包括高压AC-DC、中等电压AC-DC或DC-DC以及电池供电等不同类型。本文将着重探讨用于低功率(一般低于30 W)AC-DC LED通用照明应用的驱动器方案及其在PAR30、A型灯等应用中的示例。
信用绝对值电路的AC-DC转换电路
传统电源IC领域几乎全是模拟技术的地盘,然而,随着数字技术的进展,数字电源管理的诸多好处获得实现,因此厂商纷纷投入。何谓数字电源,简单来说就是采用数字接口并具有可
目前用得最多的是非隔离直接降压型电源。也就是把交流电整流以后得到直流高压,然后就直接用降压(Buck)电路进行降压和恒流控制。这种非隔离式电源的主要技术特点:从18V到4
NCP1381是一款具有丰富功能的谷值开关控制器,特别适于构建高效高功率AC-DC适配器。例如,它能够控制功率因数校正(PFC)前期阶段的活动,大大简化了PFC执行。NCP1381更集成了
在节能趋势催化下,数位电源已打进PC和通讯领域等主流市场,并逐渐渗透至其他电子领域。由于数位电源可减少周边元件数量,并拥有更优异的即时控制与软体配置功能,将逐渐接
交流对直流(AC-DC)电源转换器(Adapter)将逐渐从非连续导通模式(DCM)转移至连续导通模式(CCM)。在美国能源局(DOE)对高电源转换效率的要求下,现阶段采用非连续导通模式设计的电源转换器已逐渐无法符合规定,带动AC-DC
在节能趋势催化下,数位电源已打进PC和通讯领域等主流市场,并逐渐渗透至其他电子领域。由于数位电源可减少周边元件数量,并拥有更优异的即时控制与软体配置功能,将逐渐接
欧盟、美国早就出台了“能源之星”等法规,中国也开展了电子产品能效认证和分级措施,以限制电子产品“待机能耗”和提高能源转换效率,对于“节能”的要求,从产品设计时就需要体现降耗的环保理念。不管对通信、工业
摘 要:高可靠性、高效率、高功率因数、低成本的LED 驱动是保证LED 发光品质和性能的关键。一种无频闪无电解电容LED 驱动电源已经被提出,它包括一个无电解电容的PFC 变换器
LED 的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。LED驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED的电流,而无论输入及输出电压如何变化。最常用的是采
高精度AC-DC转换电路采用了由OP放大器构成的绝对值(全波整流),由均化电容转换成输入信号的平均值,在输入电压很小时也能获得高精度。本电路可用来测量交流信号电压,也可用
由二极管构成的整流电路,用来测量交流信号电压或把交流信号转换为直流信号时,其线性和精度均不理想。本电路使用了由OP放大器构成的绝对值电路,因为它由均化电容转换成
过去十年间,电源管理技术发生了巨大的变化。电子产品的便携化、个性化浪潮改变了消费电子市场的版图,进而改写了电源设计、集成特性和效率方面的规则,并将智能电源管理和
过去十年间,电源管理技术发生了巨大的变化。电子产品的便携化、个性化浪潮改变了消费电子市场的版图,进而改写了电源设计、集成特性和效率方面的规则,并将智能电源管理和
随着全球能源法规日益严格,在台式电脑、服务器和工作站等复杂的AC-DC设计中实现更高效率已成为一项挑战。 通常,同步整流器(SR)控制器可用于获得更高的效率,但该方法会导致较高的待机功耗以及设计复杂性。为帮助设
下图显示的是90 至264 Vac 输入条件下基于NCP1351的8 W-25 W LED 照明方案。
LED通用照明应用通常包括大功率、中等功率和低功率三类,分别采用不同的LED驱动方案为相应功率的应用提供电源。安森美半导体提供各种针对通用照明的AC-DC LED驱动器方案,既有用于低功率的AC-DC LED驱动器,也有