針對現(xiàn)有LED驅動電路存在電解電容限制壽命的不足,提出了一種無電解電容的LED驅動電路的設計方法。該方法采用Panasonic松下MIP553內置PFC可調光LED驅動電路的芯片,與外部非
摘要:文中應用高性能離線式PWM控制器OB2532,設計了一款小功率LED驅動電路,電路采用原邊反饋方式。與傳統(tǒng)的副邊反饋相比,原邊反饋驅動電路省去了光耦和TL431芯片,降低了成本,提高了系統(tǒng)的可靠性。所設計的LED驅
一般的LED驅動要兩個LED電流反饋,以提供精確持續(xù)的電流,有時候還要用光電耦合器把信號傳過絕緣體。對于低功率的LED燈泡來說,沒有足夠的空間來加這么多器件。低功率、LED燈泡的驅動電路:用STMicro的HVLED805,一個
為了降低CCD驅動電路的功耗,提出了基于共模扼流圈的CCD驅動電路設計方案。該方案采用CCD驅動器產生低電壓的驅動信號,然后利用共模扼流圈進行電壓幅度的放大。
3.3 輸出電路的設計 如圖6所示。輸出電路由整流二極管D4,濾波電容C9,C10和穩(wěn)壓管D5組成。3.3.1 輸出整流二極管的選擇輸出整流二極管D4的選擇標準:額定電壓應大于1.5倍的輸
本文主要針對現(xiàn)有LED驅動電路因存在電解電容而縮短其壽命的缺點,提出了一種無電解電容的LED驅動電路的設計方案。
隨著白光 LED的誕生及其迅速發(fā)展,LED開始進入普通照明階段。LED是一種固態(tài)冷光源,是繼白熾燈、熒光燈和高強度放電燈(HID)之后出現(xiàn)的第四代電光源。現(xiàn)已普遍應用于建筑物照明、街道照明、景觀照明、標識牌、信號燈、以及住宅內的照明等領域中。
電池供電產品需要優(yōu)化的LED驅動電路架構,這些架構要處理并存的多項挑戰(zhàn),如空間受限、需要高能效,以及電池電壓變化-既可能比LED的正向電壓高,也可能低。常用的拓撲結構有兩種,分別是LED采用并聯(lián)配置的電荷泵架構/恒流源架構和LED采用串聯(lián)配置的電感升壓型架構。
作為鹵素燈低壓照明的一種替換技術,LED照明日益流行。與鹵素燈泡不同的是,LED沒有效率低、可靠性差以及使用壽命短等題目的困擾。本文描述了一種在直流照明系統(tǒng)中驅動大功
大功率LED燈的散熱仍然是LED照明行業(yè)發(fā)展的瓶頸。若散熱問題得不到解決,將會使LED燈的溫度上升,導致其發(fā)光亮度減弱、使用壽命縮短。因此加強對LED的過溫監(jiān)測與過溫保護電路設計是十分必要的。
電池供電產品需要優(yōu)化的LED驅動電路架構,這些架構要處理并存的多項挑戰(zhàn),如空間受限、需要高能效,以及電池電壓變化-既可能比LED的正向電壓高,也可能低。常用的拓撲結構有兩種,分別是LED采用并聯(lián)配置的電荷泵架構/恒流源架構和LED采用串聯(lián)配置的電感升壓型架構。
作為一種新型的節(jié)能、環(huán)保的綠色光源產品,LED擁有廣闊的市場前景。市場現(xiàn)階段已經出現(xiàn)上千款LED驅動IC.其中我們遇到比較多的是單芯片線路結構(圖1a)。根據(jù)IC的數(shù)據(jù)表可知,
摘要:提出了一種新的基于滯環(huán)跟蹤控制的LED驅動電路設計方法。它通過設定的閾值電壓來控制流經電感的峰值和谷值電流,從而精確控制LED的平均電流值。經過對滯環(huán)比較跟蹤方法控制的LED驅動電路進行理論分析與計算,并
在照明應用電子變換器實現(xiàn)中,成本制約因素驅動著技術的選擇。除下文要介紹的創(chuàng)新的縱向智能功率(VIPower)解決方案外,市場上還存在另外兩種不同的經典方法。 第一種方法
中心議題:LED的工作原理及應用于汽車照明的優(yōu)勢汽車照明應用中LED驅動器的設計及特點LED應用于汽車照明的缺陷及解決辦法解決方案:汽車照明應用中LED驅動器設計LED是一種高效環(huán)保的新型半導體光源,有其它光源無法比
1、電路電源供電濾波電容;2、C供電濾波電容;3、自舉升電壓輸出電感;使輸出電壓VO大于輸入電壓VIN;4、D1二極管為輸出升壓二極管,D1二極管導通時使電感L1上的電壓和輸入
摘要:大功率LED是一種新型半導體光源,壽命長,節(jié)能環(huán)保。該文簡要介紹了LED的特點和電學特性,分析了現(xiàn)有驅動電路的優(yōu)缺點,設計并實現(xiàn)了一種用普通開關電源專用芯片UC3843為控
標簽:LED 照明 光源應急照明燈是一種十分重要的照明裝置,在正常供電時自動對后備蓄電池充電,在電源停電后自動切換蓄電池供電,提供應急照明功能,在高層建筑、教學樓、商場和娛樂場所等人員密集的地方得到廣泛應
本文所要設計的驅動電路是機載CCD相機上的前端驅動電路。機載CCD相機能夠將拍攝的圖像以數(shù)字的形式采集、存儲和傳輸,并與地面實現(xiàn)實時通信,因此可以很好地克服傳統(tǒng)光學相機的缺點。隨著CCD器件的快速發(fā)展,CCD驅動
編者按:在照明應用電子變換器實現(xiàn)中,成本制約因素驅動著技術的選擇。除下文要介紹的創(chuàng)新的縱向智能功率(VIPower)解決方案外,市場上還存在另外兩種不同的經典方法。 第一種方法是基于IC器件,與若干個外部無源器