LED照明以其高節(jié)能、長(zhǎng)壽命、利環(huán)保的特點(diǎn)成為大家廣為關(guān)注的焦點(diǎn)。這幾年高亮度的LED光源因其制造技術(shù)突飛猛進(jìn),而其生產(chǎn)成本又節(jié)節(jié)下降,如今使用LED光源作為高亮度、高效率而又省電、無(wú)碳排放的節(jié)能照明光源已成為
一、SN3910性能特點(diǎn) SN3910是一款峰值電流檢測(cè)降壓型LED驅(qū)動(dòng)器,工作在恒定關(guān)斷時(shí)間模式。它允許電壓源范圍從DC8-45V或AC110V/220V驅(qū)動(dòng)高亮度LED?! N3910可以根據(jù)PWM信號(hào)調(diào)整LED亮度,可以接受的PWM控制信號(hào)占
一、SN3910性能特點(diǎn) SN3910是一款峰值電流檢測(cè)降壓型LED驅(qū)動(dòng)器,工作在恒定關(guān)斷時(shí)間模式。它允許電壓源范圍從DC8-45V或AC110V/220V驅(qū)動(dòng)高亮度LED。 SN3910可以根據(jù)PWM信號(hào)調(diào)整LED亮度,可以接受的PWM控制信號(hào)占
單端反激變換器1、電路拓?fù)鋱D 2、電路原理其變壓器T1起隔離和傳遞儲(chǔ)存能量的作用,即在開關(guān)管Q開通時(shí)Np儲(chǔ)存能量,開關(guān)管Q關(guān)斷時(shí)Np向Ns釋放能量。在輸出端要加由電感器Lo和兩Co電容組成一個(gè)低通濾波器,變壓器初級(jí)需有
單端反激變換器1、電路拓?fù)鋱D 2、電路原理其變壓器T1起隔離和傳遞儲(chǔ)存能量的作用,即在開關(guān)管Q開通時(shí)Np儲(chǔ)存能量,開關(guān)管Q關(guān)斷時(shí)Np向Ns釋放能量。在輸出端要加由電感器Lo和兩Co電容組成一個(gè)低通濾波器,變壓器初級(jí)需有
在電源設(shè)計(jì)小貼士 #42 中,我們討論了 MOSFET 柵極驅(qū)動(dòng)電路中使用的發(fā)射器跟蹤器,并且了解到利用小型 SOT-23 晶體管便可以實(shí)現(xiàn) 2A 范圍的驅(qū)動(dòng)電流。在本設(shè)計(jì)小貼士中,我們來(lái)了解一下自驅(qū)動(dòng)同整流器并探討何時(shí)需要分
在電源設(shè)計(jì)小貼士 #42 中,我們討論了 MOSFET 柵極驅(qū)動(dòng)電路中使用的發(fā)射器跟蹤器,并且了解到利用小型 SOT-23 晶體管便可以實(shí)現(xiàn) 2A 范圍的驅(qū)動(dòng)電流。在本設(shè)計(jì)小貼士中,我們來(lái)了解一下自驅(qū)動(dòng)同整流器并探討何時(shí)需要分
在電源設(shè)計(jì)中,工程師通常會(huì)面臨控制 IC 驅(qū)動(dòng)電流不足的問(wèn)題,或者面臨由于柵極驅(qū)動(dòng)損耗導(dǎo)致控制 IC 功耗過(guò)大的問(wèn)題。為緩解這一問(wèn)題,工程師通常會(huì)采用外部驅(qū)動(dòng)器。半導(dǎo)體廠商(包括 TI 在內(nèi))擁有現(xiàn)成的 MOSFE
引言 高性能電源設(shè)計(jì)繼續(xù)要求在日漸縮小的板上空間中提供更高的功率。更高的電源密度對(duì)電源設(shè)計(jì)師提出了新的挑戰(zhàn)。設(shè)計(jì)必須具有高于 90% 的轉(zhuǎn)換效率,以限制功耗和電源中的溫升。由于 DC/DC 電源轉(zhuǎn)換的損耗和
引言 高性能電源設(shè)計(jì)繼續(xù)要求在日漸縮小的板上空間中提供更高的功率。更高的電源密度對(duì)電源設(shè)計(jì)師提出了新的挑戰(zhàn)。設(shè)計(jì)必須具有高于 90% 的轉(zhuǎn)換效率,以限制功耗和電源中的溫升。由于 DC/DC 電源轉(zhuǎn)換的損耗和
電源模塊是目前設(shè)計(jì)人員的最佳選擇,以模塊式電源取代分立式組件的設(shè)計(jì)方案,好比使用微處理器來(lái)替代集成電路,它可以更靈活、更快捷地完成系統(tǒng)設(shè)計(jì)及開發(fā),縮短產(chǎn)品開發(fā)或更改設(shè)計(jì)所花費(fèi)的時(shí)間,節(jié)省人力及技術(shù)投資
根據(jù)蓄電池分級(jí)恒流充電的要求,本文給出一種基于DSP、變參數(shù)積分分離PI 控制的新型蓄電池恒流充電電源的設(shè)計(jì)方案。介紹了電源的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、工作原理、控制策略及軟件設(shè)計(jì)。目前該電源已投入工程使用。1 引 言蓄電池正
電源設(shè)計(jì)人員經(jīng)常面臨種種互相對(duì)立的要求。一方面要縮小體積、降低成本,另一方面又要提供更多功能并提高輸出功率。受原理上的限制,模擬電源本身的功能有限,而模擬電源控制器的設(shè)計(jì)更是越來(lái)越復(fù)雜。由于這一原因,有些
摘要:本參考設(shè)計(jì)提供了一個(gè)利用MAX5060電流模式、降壓型電源控制器實(shí)現(xiàn)大電流應(yīng)用中的無(wú)損電流檢測(cè)設(shè)計(jì)方案。設(shè)計(jì)采用電感的等效串聯(lián)電阻(DCR)進(jìn)行電流檢測(cè),可以省去檢流電阻的功耗。概述目前,大多數(shù)數(shù)據(jù)處理單元
摘要:設(shè)計(jì)了一套2.5V/18 kA低電壓大電流的開關(guān)電源系統(tǒng)。通過(guò)對(duì)各種功率變換器主電路及幾種成熟的高頻整流電路進(jìn)行分析比較,并與實(shí)際情況相結(jié)合,選擇全橋電路作為功率變換器的逆變電路,選擇全波整流為高頻整流
摘要:本參考設(shè)計(jì)提供了一個(gè)利用MAX5060電流模式、降壓型電源控制器實(shí)現(xiàn)大電流應(yīng)用中的無(wú)損電流檢測(cè)設(shè)計(jì)方案。設(shè)計(jì)采用電感的等效串聯(lián)電阻(DCR)進(jìn)行電流檢測(cè),可以省去檢流電阻的功耗。概述目前,大多數(shù)數(shù)據(jù)處理單元
由于效率要求不斷增長(zhǎng),許多電源制造商開始將注意力轉(zhuǎn)向無(wú)橋功率因數(shù)校正(PFC)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。一般而言,無(wú)橋PFC可以通過(guò)減少線路電流路徑中半導(dǎo)體元器件的數(shù)目來(lái)降低傳導(dǎo)損耗。盡管無(wú)橋PFC的概念已經(jīng)提出了許多年,但因其
由于效率要求不斷增長(zhǎng),許多電源制造商開始將注意力轉(zhuǎn)向無(wú)橋功率因數(shù)校正(PFC)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。一般而言,無(wú)橋PFC可以通過(guò)減少線路電流路徑中半導(dǎo)體元器件的數(shù)目來(lái)降低傳導(dǎo)損耗。盡管無(wú)橋PFC的概念已經(jīng)提出了許多年,但因其
在2005年最新的IEC61000-3-2標(biāo)準(zhǔn)生效以前,大多數(shù)PC、顯示器和電視機(jī)的電源在采用110至120V,60Hz的單相交流電供電時(shí)都會(huì)產(chǎn)生過(guò)量的電源線諧波。在這個(gè)更新更嚴(yán)格的IEC標(biāo)準(zhǔn)的推動(dòng)下,電源廠商開始通過(guò)增加功率因數(shù)校
在2005年最新的IEC61000-3-2標(biāo)準(zhǔn)生效以前,大多數(shù)PC、顯示器和電視機(jī)的電源在采用110至120V,60Hz的單相交流電供電時(shí)都會(huì)產(chǎn)生過(guò)量的電源線諧波。在這個(gè)更新更嚴(yán)格的IEC標(biāo)準(zhǔn)的推動(dòng)下,電源廠商開始通過(guò)增加功率因數(shù)校