- 1 W-3 W手電筒LED應用中既有升壓型,也有降壓型。升壓型應用的輸入電壓范圍為1至2.5 Vdc,工作頻率達1.2 MHz;降壓型應用的輸入電壓范圍為4至5.5 Vdc,頻率達1.7 MHz。兩類應用都需支持350 mA或600 mA恒流輸出,能效高
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LED 手電筒 升壓 降壓
- MAX1848開關模式升壓變換器可以產生最高至13V的輸出電壓,足以驅動三個串聯的白光LED,如圖1所示。這種方法也許是最簡捷的,因為所有串接的白光LED具有完全相同的電流。白光LED電流由RSENSE的值與施加在CTRL引腳上的
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模式 升壓 變換器 開關 控制 驅動器 具有 電流 LED
- 背景
今天,就連汽車的定義也在不斷演變,變化之多遠勝以往。過去 100 年中,采用內燃動力傳動系統的汽車一直占據主導地位,主要由汽油提供動力,還有少量的柴油動力傳動系統。可是現在,從純電動型 (EV) 到高效率內
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驅動器 Linear LED 升壓 需要 汽車
- 白光 LED 正一路殺入白熾燈以前大行其道的許多市場。閃光燈進入了更新型的應用領域,其中其所展顯出的可靠性、耐久性以及 LED 功耗控制能力使這些器件極具吸引力。在采用白熾燈時,對器件的電源管理只是簡單的開關切換
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升壓 轉換器 電壓 電池 白光 LED 提升
- 引言
為了不斷提高 CPU 的動態性能,讓筆記本電腦擁有高速處理復雜多任務的能力,我們首先必須短時間提高 CPU 時鐘頻率,并充分利用其散熱能力。但是,這樣做會使系統要求的總功耗超出電源(例如:AC 適配器等)所供
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渦輪 加速 提供 支持 模式 充電器 升壓 Turbo-boost CPU
- 一、基本電路拓撲與工作原理基于電感升壓開關型變換器的LED驅動電路廣泛應用于電池供電的消費類便攜電子設備的背光照明中。電感升壓變換器基本電路拓撲主要由升壓電感器(L1 )、功率開關MOSFET( VT1)、控制電路、升壓
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拓撲 及其 特點 電路 基本 升壓 開關 變換器 電感
- 圖1是升壓開關轉換器電路,它有一個眾所周知的問題:如果將升壓轉換器IC1的輸入拉低來關斷升壓轉換器,外接電感L1和正向偏置肖特基二極管D1就可以讓負載繼續引出電流。對于電池供電的設備來說,這是一個沉重的負載(
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功能 元件 關斷 提供 轉換器 升壓
- 最近,為了降低無源元件的尺寸并獲得快速動態響應,驅動頻率已被提高至MHz的數量級。但驅動頻率越高,開關損耗就越大。隨著開關頻率不斷增加,MOSFET的開關損耗將超過導通損耗。特別是由于功率器件是在最高電壓電流條
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應用 開關 損耗 便攜式 降低 電路 升壓 轉換器 諧振
- 1 問題 隨著生產的發展和技術的進步,特別是各種具有整流入端的電力電子負載的廣泛應用,即各種非線性的、時變的負載和設備的大量涌現,電力系統中產生大量諧波并對電力系統的安全運行產生威脅。電力系統的諧波問
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開關電源 變換器 設計 AC/DC 技術 升壓 APFC 采用
- 帶有片上FET功率開關的廉價升壓穩壓器很適合用于低壓升壓轉換器SEPIC(單端初級電感轉換器),以及反激式轉換器。對于較高的電壓,設計者一般會采用一種成本更高的方案,包括一個外接FET的控制器,或一個高壓升壓穩壓器
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DC 步進 升壓 開關轉換器
- DC-DC電路原理:DC-DC是英語直流變直流的縮寫,所以DC-DC電路是某直流電源轉變為不同電壓值的電路。DC-DC是開關電源技術的一個分支,開關電源技術包括AC-DC、DC-DC兩ff個分支。DC-DC電路按功能分為:升壓變換器:將低
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原理 變換 升壓 電壓 直流
- MAX16834 是電流模式高亮LED(HBLED)驅動器,可用于升壓,升壓-降壓,SEPIC和高邊降壓拓撲. 工作電壓4.75V 到 28V,3000:1 PWM調光/模擬調光,可編頻率從100kHz到1MHz,主要用在單串LED LCD背光,汽車前后照明,投映系統RGB L
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LED 驅動器 技術 升壓 112W MAX16834 設計 采用
- 在便攜式電子設備(典型的如MP3播放器)中,往往只用1個或2個電池進行供電,在這種電路系統中,當希望使用工作電源為5V的集成電路或者LCD電源是必不可少時,最適用的方法就是采用升壓IC。RH5RH/5RI系列就是一種升壓專
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電路圖 升壓 供電 電池 功耗
- 在48V以下的中小功率逆變器上,前級結構,多數采用推挽方案,主要是它電路成熟,成本相對比較低,但推挽升壓電路有一個頑癥,就是推挽功率MOS管上的尖峰問題,強烈的尖峰不但造成大量的諧波干擾,還會威脅到MOS管的安
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實驗 研究 開關 電路 升壓 關于
- 在所有的功率電子應用中最優先考慮的之一是獲得高效率。隨著新標準的出現,在許多應用中有源功率因數校正(PFC)是必需的。電子元件的附加損耗可能增加散熱片和和整個應用的尺寸,其目標是把損耗減到最小而不增加成
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PFC 升壓 方案 斬波拓撲
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