虽然在输出电压可能高于也可能低于输入电压时,峰值电流模式控制的非连续升降压转换器是LED驱动器的一个不错选择。但是,采用这种升降压转换器来设计驱动器时,LED电压的变化会改变LED电流,LED开路
2013-06-28 14:30:211031 反相升降压转换器可生成负极输出电压,计算公式如下:VOUT= -D/(1-D) x VIN。
2015-04-20 15:13:023790 APS5840是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于4.5-60V 输入的高精度降压 LED 升降压恒流驱动芯片,最大电流 6A。APS5840 可实现线性调光
2019-11-29 09:10:23
描述LED亮度电流调节器20mA如果您需要调节 LED 亮度,可以使用此电路。一个LED可以或任何一个串联,请看电路图。电流调节为 0-20mA。PCB+原理图
2022-08-15 06:39:49
升降压与Cuk斩波电路模块比较分析
2019-10-31 09:10:44
一 概述OC4001是一款宽输入输出电压范围 的高精度、 高效率的升降压型LED恒流驱动控制芯片。OC4001采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的恒流驱动。OC4001工作频率可通过外接电容调整
2019-09-29 16:11:23
的DC-DC电源芯片都支持Buck-Boost的设计结构,可以根据不同输出电流选择合适型号。 图2 Buck-Boost拓扑原理 图3是采用MP2359DT设计的-15V电源电路,当然也可以实现升降压功能
2016-08-08 16:39:02
想设计一个双向升降压电路,从3.3V至48V,功率要求为200W,效率为92%。自己研究了好久也没有发现类似的设计,可能是前端3.3V电压太小而功率要求太高所致。有没有大牛能提供一些参考的设计方案?谢谢!
2017-07-18 17:08:55
,太阳能电池,电子变压器,交流变压器,蓄电池,车载电源等多种供电方式;输出恒流驱动 LED 的功率从 0.1W~50W 全系列;LED 模组可以串联,并联,串并联结合等多种连接方式;电路拓朴支持降压,升压
2015-12-07 16:38:05
方式;输出恒流驱动 LED 的功率从 0.1W~50W 全系列;LED 模组可以串联,并联,串并联结合等多种连接方式;电路拓朴支持降压,升压,升降压等多种结构;可以实现多领域多条件下的 LED恒流
2016-03-18 15:23:02
方式;输出恒流驱动 LED 的功率从 0.1W~50W 全系列;LED 模组可以串联,并联,串并联结合等多种连接方式;电路拓朴支持降压,升压,升降压等多种结构;可以实现多领域多条件下的 LED恒流
2016-03-25 15:16:48
方式;输出恒流驱动 LED 的功率从 0.1W~50W 全系列;LED 模组可以串联,并联,串并联结合等多种连接方式;电路拓朴支持降压,升压,升降压等多种结构;可以实现多领域多条件下的 LED恒流
2016-03-29 15:07:43
方式;输出恒流驱动 LED 的功率从 0.1W~50W 全系列;LED 模组可以串联,并联,串并联结合等多种连接方式;电路拓朴支持降压,升压,升降压等多种结构;可以实现多领域多条件下的 LED恒流
2016-04-15 11:21:48
,升压,升降压等多种结构;可以实现多领域多条件下的 LED恒流应用。 方案特点: ★BCD 工艺制程,输入电压可兼容 40V 应用; ★输出电流 3A-5A,支持多串多并应用; ★输出功率大,兼容
2016-01-25 17:15:32
,升压,升降压等多种结构;可以实现多领域多条件下的 LED恒流应用。 方案特点: ★BCD 工艺制程,输入电压可兼容 40V 应用; ★输出电流 3A-5A,支持多串多并应用; ★输出功率大,兼容
2016-04-26 16:02:33
,升压,升降压等多种结构;可以实现多领域多条件下的 LED恒流应用。方案特点: ★BCD 工艺制程,输入电压可兼容 40V 应用; ★输出电流 3A-5A,支持多串多并应用; ★输出功率大,兼容 50W
2016-03-07 13:41:47
;输出恒流驱动 LED 的功率从 0.1W~50W 全系列;LED 模组可以串联,并联,串并联结合等多种连接方式;电路拓朴支持降压,升压,升降压等多种结构;可以实现多领域多条件下的 LED恒流
2016-02-18 13:23:45
;输出恒流驱动 LED 的功率从 0.1W~50W 全系列;LED 模组可以串联,并联,串并联结合等多种连接方式;电路拓朴支持降压,升压,升降压等多种结构;可以实现多领域多条件下的 LED恒流
2016-02-24 15:15:37
;输出恒流驱动 LED 的功率从 0.1W~50W 全系列;LED 模组可以串联,并联,串并联结合等多种连接方式;电路拓朴支持降压,升压,升降压等多种结构;可以实现多领域多条件下的 LED恒流
2016-02-26 13:29:38
;输出恒流驱动 LED 的功率从 0.1W~50W 全系列;LED 模组可以串联,并联,串并联结合等多种连接方式;电路拓朴支持降压,升压,升降压等多种结构;可以实现多领域多条件下的 LED恒流
2016-02-29 15:06:22
;输出恒流驱动 LED 的功率从 0.1W~50W 全系列;LED 模组可以串联,并联,串并联结合等多种连接方式;电路拓朴支持降压,升压,升降压等多种结构;可以实现多领域多条件下的 LED恒流
2016-03-14 13:02:26
;输出恒流驱动 LED 的功率从 0.1W~50W 全系列;LED 模组可以串联,并联,串并联结合等多种连接方式;电路拓朴支持降压,升压,升降压等多种结构;可以实现多领域多条件下的 LED恒流
2016-03-21 13:39:05
;输出恒流驱动 LED 的功率从 0.1W~50W 全系列;LED 模组可以串联,并联,串并联结合等多种连接方式;电路拓朴支持降压,升压,升降压等多种结构;可以实现多领域多条件下的 LED恒流
2016-03-28 13:17:02
;输出恒流驱动 LED 的功率从 0.1W~50W 全系列;LED 模组可以串联,并联,串并联结合等多种连接方式;电路拓朴支持降压,升压,升降压等多种结构;可以实现多领域多条件下的 LED恒流
2016-04-08 14:36:11
;输出恒流驱动 LED 的功率从 0.1W~50W 全系列;LED 模组可以串联,并联,串并联结合等多种连接方式;电路拓朴支持降压,升压,升降压等多种结构;可以实现多领域多条件下的 LED恒流
2016-04-21 16:41:39
LED驱动ICAP5503升降压恒流IC特征高电压:VIN高达60VVOUT高达60V降压,升压或降压 - 车灯IC升压运行.500KHz和200KHz开关频率的电流模式PWM易于调光:模拟,PWM
2019-07-15 09:21:04
LED驱动ICAP5503升降压恒流IC特征高电压:VIN高达60VVOUT高达60V降压,升压或降压 - 车灯IC升压运行.500KHz和200KHz开关频率的电流模式PWM易于调光:模拟,PWM
2019-10-10 09:06:49
芯片,内部集成 80V/300mΩ功率开关。BP1808 可以工作于升压、降压、和升降压模式,其输入/输出电压范围可达 3V—70VDC。BP1808 可通过外置采样电阻调节输出电流的大小,其输出电流
2020-05-26 09:57:43
降压,升压,升降压等多种结构;可以实现多领域多条件下的 LED恒流应用。 方案特点: ★BCD 工艺制程,输入电压可兼容 40V 应用; ★输出电流 3A-5A,支持多串多并应用; ★输出功率大,兼容
2016-05-24 15:14:01
方式;输出恒流驱动 LED 的功率从 0.1W~50W 全系列;LED 模组可以串联,并联,串并联结合等多种连接方式;电路拓朴支持降压,升压,升降压等多种结构;可以实现多领域多条件下的 LED恒流
2016-05-09 09:31:00
方式;输出恒流驱动 LED 的功率从 0.1W~50W 全系列;LED 模组可以串联,并联,串并联结合等多种连接方式;电路拓朴支持降压,升压,升降压等多种结构;可以实现多领域多条件下的 LED恒流
2016-05-13 16:23:06
方式;输出恒流驱动 LED 的功率从 0.1W~50W 全系列;LED 模组可以串联,并联,串并联结合等多种连接方式;电路拓朴支持降压,升压,升降压等多种结构;可以实现多领域多条件下的 LED恒流
2016-06-06 14:19:24
;输出恒流驱动 LED 的功率从 0.1W~50W 全系列;LED 模组可以串联,并联,串并联结合等多种连接方式;电路拓朴支持降压,升压,升降压等多种结构;可以实现多领域多条件下的 LED恒流
2016-05-03 14:51:58
;输出恒流驱动 LED 的功率从 0.1W~50W 全系列;LED 模组可以串联,并联,串并联结合等多种连接方式;电路拓朴支持降压,升压,升降压等多种结构;可以实现多领域多条件下的 LED恒流
2016-05-16 15:28:50
;输出恒流驱动 LED 的功率从 0.1W~50W 全系列;LED 模组可以串联,并联,串并联结合等多种连接方式;电路拓朴支持降压,升压,升降压等多种结构;可以实现多领域多条件下的 LED恒流
2016-06-01 16:50:47
5-100V宽输入LED升降压大电流恒流IC,恒流精度1%,效率0.9特点;高精度、高效率、大电流、宽输入高恒流精度:片内 1%优异的母线和负载调整率宽输入电压范围:5V~100V输出电流 3A
2016-08-26 09:27:07
概述
OC4000 是一款内置 100V 功率 MOS的宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压型 LED 恒流驱动控制芯片。OC4000 采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的恒流驱动
2023-06-13 10:24:29
产品描述MT7212是一款连续电流模式的降压恒流驱动芯片。 在输入电压高于LED电压时,可驱动一颗或多颗串联LED。QQ 289 271 5427MT7212输入电压范围最高可达80V,输出电流可调
2019-09-04 12:02:01
概述OC4000 是一款内置100V功率MOS的宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压型LED恒流驱动控制芯片。OC4000采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的恒流驱动。OC4000工作频率
2019-07-27 10:13:13
:2970598138,欢迎索取资料,全程技术支持。 OC4001是一款宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压型LED恒流驱动控制芯片。OC4001采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的恒流驱动
2020-01-02 10:07:39
宝砾微PL5501是一颗同步四开关单向升降压控制器,在3.6V到32V(最大36V)的宽输入电压范围内稳定工作,持续负载电流可达20A,能够在输入高于或低于输出电压时稳定调节输出电压,以支持多种升降压
2021-08-19 16:17:07
与 LED 并联(而非接地),以简化控制环路。 反相升降压 反相升降压是一种“介于这两者之间”的拓扑选项,意思是转换器可用作降压或升压。即便输出为负,LED 其实也不在乎,不必因此而停下来。由于控制器
2018-09-29 17:15:06
交流电在不用变压器的情况下有什么方法可以升降压?不经过整流的那种。
2017-04-21 10:39:05
电子系统的一些应用中由于输入电压的变化,电源的输出可能低于输入电压也可能高于输入电压,对于非隔离的电源变换器,这时候要采用升降压的拓朴结构。常用的升降压拓朴结构SEPIC需要二个电压,中间还需要耦合
2019-09-16 10:36:34
升压、降压及升降压拓扑电路的传递函数怎么求?还有,在设计电源电路时,常会基于集成IC设计外围电路,不过设计出来的电路在稳定性分析时,需要求得其电路的传递函数,这时,这个传递函数如何求得????
2023-12-14 06:30:36
额定输入DC360V,额定输出DC200V,功率5.5KW,双向升降压,不隔离,请问那种方案好?
2022-05-27 22:35:32
下出现振动声。一种不错的做法是将输出电容器与LED并联(而非接地),以简化控制环路。 反相升降压 反相升降压是一种“介于这两者之间”的拓扑选项,意思是转换器可用作降压或升压。即便输出为负,LED其实也
2018-10-10 15:07:41
范围的高精度、高效率的升降压型 LED 恒流驱动控制芯片。OC4001 采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的恒流驱动。OC4001 工作频率可通过外接电容调整。五:应用 LED 汽车灯,LED
2019-09-17 15:41:22
;Q2:导通)图 2. 反相升降压工作情况反相升降压配置下降压 IC 的最大 VIN 及 IOUT当在反相配置中使用降压稳压器 IC 时,需要降低转换器的最大输入电压及最大输出电流范围。我们用图 3
2018-09-19 11:29:22
如图 1a 和 1b 所示,只需对降压转换器原理图进行简单修改,便可将同步降压转换器 IC 用于反相升降压配置。反相升降压转换器可生成负极输出电压,计算公式如下:VOUT= -D/(1-D) x
2022-11-23 06:55:03
模组可以串联,并联,串并联结合等多种连接方式;电路拓朴支持降压,升压,升降压等多种结构;可以实现多领域多条件下的 LED恒流应用。 方案特点: ★BCD 工艺制程,输入电压可兼容 40V
2016-01-11 16:40:19
,升降压等多种结构;可以实现多领域多条件下的 LED恒流应用。 方案特点: ★BCD 工艺制程,输入电压可兼容 40V 应用; ★输出电流 3A-5A,支持多串多并应用; ★输出功率大,兼容 50W
2015-12-18 11:50:51
,升降压等多种结构;可以实现多领域多条件下的 LED恒流应用。 方案特点: ★BCD 工艺制程,输入电压可兼容 40V 应用; ★输出电流 3A-5A,支持多串多并应用; ★输出功率大,兼容 50W
2015-12-31 15:26:55
,升降压等多种结构;可以实现多领域多条件下的 LED恒流应用。 方案特点: ★BCD 工艺制程,输入电压可兼容 40V 应用; ★输出电流 3A-5A,支持多串多并应用; ★输出功率大,兼容 50W
2016-01-05 16:01:12
,升降压等多种结构;可以实现多领域多条件下的 LED恒流应用。 方案特点: ★BCD 工艺制程,输入电压可兼容 40V 应用; ★输出电流 3A-5A,支持多串多并应用; ★输出功率大,兼容 50W
2016-01-15 17:41:37
,升降压等多种结构;可以实现多领域多条件下的 LED恒流应用。 方案特点: ★BCD 工艺制程,输入电压可兼容 40V 应用; ★输出电流 3A-5A,支持多串多并应用; ★输出功率大,兼容 50W
2016-01-21 15:52:08
,升降压等多种结构;可以实现多领域多条件下的 LED恒流应用。 方案特点: ★BCD 工艺制程,输入电压可兼容 40V 应用; ★输出电流 3A-5A,支持多串多并应用; ★输出功率大,兼容 50W
2016-02-02 10:33:20
在小型的升降压电路中,BUCK和BOOST电路利用电感实现主拓扑回路的升降压,区别在于电感和开关管的位置不一样,但是请问在大功率例如几十上百KW的DC-DC或者有源整流和同步整流,也是利用大功率电感
2024-01-17 16:26:41
PL5501是一颗同步四开关单向升降压控制器,在 3.6V 到 32V(较大 36V)的宽输入电压范围内稳定工作,持续负载电流可达 20A,能够在高于或低于输出电压时稳定调节输出电压,以支持多种升降压
2021-09-16 17:50:15
PL5501是一颗同步四开关单向升降压控制器,在 3.6V 到 32V(较大 36V)的宽输入电压范围内稳定工作,持续负载电流可达 20A,能够在输入**或**输出电压时稳定调节输出电压,以支持多种
2021-07-26 15:08:17
均输出电流。检测电阻的位置会影响功率损耗、噪声计算以及检测电阻监控电路看到的共模电压。放置在降压调节器高端对于降压调节器,电流检测电阻有多个位置可以放置。当放置在顶部MOSFET的高端时(如图1所示
2018-10-22 16:55:09
实现精确的限流和均流。但是,RSENSE也会引起额外的功率损耗和元件成本。为了减少功率损耗和成本,可以利用电感线圈直流电阻(DCR)检测电流,而不使用外部RSENSE。放置在升压和反相调节器的高端对于
2021-02-26 09:31:08
。开关电源的核心组成无非就是下列四个元器件,包括有源开关(Mos管),无源开关(二极管),储能电感L,滤波电容C。然后就是通过这几个器件的排列位置不同,达到了任性升降压的目的。而这个利用PWM模式工作的电压
2017-03-01 11:45:30
,以实现精确的限流和均流。但是,RSENSE也会引起额外的功率损耗和元件成本。为了减少功率损耗和成本,可以利用电感线圈直流电阻(DCR)检测电流,而不使用外部RSENSE。放置在升压和反相调节器的高端
2021-03-09 09:11:18
如题:求推荐自动升降压IC,输入电压6V-(最大输入电压要大于34V),电流5A以上,输出8V,发热要小,芯片体积要小如SOP-8,可以外置MOS。
2014-10-12 00:53:29
现在是芯片荒,有没有国产芯片可以替代凌特的这款升降压芯片?LTC1517ES5-3.3,SOT-23封装,2-4.4V可以升降压到3.3V这样就可以充分的利用锂电池的容量
2021-07-21 15:33:47
看看这个升降压线路设计怎么样24-36V输入,30V 2.8A输出,功率100W,升降压
2023-01-09 10:12:34
请问一下这个升降压电路是怎么完成升降压的,尤其是这个电感怎么接地了,这样能储能吗?不是短路了吗?
2023-05-11 16:16:43
寻找LED恒流驱动电路和大功率升降压电源电路
2018-10-30 21:38:17
车灯IC_可调节升降压型汽车前大灯车灯IC产品特点:●产品特点宽输入电压范围:5V~100V●可设定电流范围:10mA~6000mA●固定工作频率:150KHZ 内置抖频电路,降低对其他设备的EMI
2019-07-06 09:15:26
随着配备怠速启停系统的汽车日益增加,升降压电源成为“刚需”,但传统的升降压电源IC在消耗电流和响应性能方面存在问题,如何解决这些命题以进一步普及怠速启停功能?环保可谓汽车“前进”不竭的动力。近年来
2019-06-26 01:26:20
XL6009自动升降压模块这块升降压,接入5v电压,然后升到12v,再去驱动L298N模块,当L289N模块没接入直流电机时,这块升降压模块正常,而接入直流电机后,这块升降压模块的输入电压和输出电压都下降了,而且这块升降压模块XL6009的芯片却发热很严重, 求大神帮忙解决!!!
2019-01-24 06:35:49
利用稳压器来实现正相转负相的升降压转换器.
2009-04-27 17:22:1715 本文主要讲述的是利用紧凑的无电感升压电路调节白光LED的偏置电流。
2009-04-30 09:52:2088 升降压斩波电路主电路框图
2008-03-20 20:13:343931 升降压LED驱动电路
2008-08-12 23:13:012083 MAX15054 最新的高边FET驱动器,简化了降压和升降压HB LED驱动器的设计
2010-02-05 12:29:48787 采用 LM3423升降压LED 驱动器的车头灯解决方案
2010-09-25 09:47:161280 虽然在输出电压可能高于也可能低于输入电压时,峰值电流模式控制的非连续升降压转换器是LED驱动器的一个不错选择。但是采用这种升降压转换器来设计驱动器时,LED电压的变化会改
2011-04-14 16:54:1283 外置频率补偿脚应用领域 LED 灯杯 电池供电的 LED 灯串 平板显示 LED 背光 恒流充电器控制 大功率 LED 照明多种升降压恒流方案选型表:AP5160 外置MOS电流
2018-04-27 12:47:451442 虽然在输出电压可能高于也可能低于输入电压时,峰值电流模式控制的非连续升降压转换器是LED驱动器的一个不错选择。但是,采用这种升降压转换器来设计驱 动器时,LED电压的变化会改变LED电流,LED开路
2019-07-04 08:01:002518 关键词:LED , 反相升降 , 驱动器 若需控制LED 亮度,就必须具备能够提供恒定、稳压电流的驱动器。而要达到此目标,驱动器拓朴必须能产生足够的输出电压来顺向偏置 LED。那麽当输入和输出电压
2019-03-07 00:56:01446 LED电流的调节是透过感应感测电阻 R1 两端的电压并将其用作控制电路的反馈。控制器接地接脚必须为负输出电压的参考电压,以便让该直接反馈正常运作。如果控制器为系统接地的参考电压,则需要一 个电平
2019-06-26 16:16:011406 AN-1083: 利用开关调节器ADP2300和ADP2301设计反相降压/升压转换器
2021-03-21 07:43:318 作者:Vijay Choudhary86929 德州仪器
如图 1a 和 1b 所示,只需对降压转换器原理图进行简单修改,便可将同步降压转换器 IC 用于反相升降压配置。反相升降压转换器可生成
2021-11-21 16:20:241703 APS5840是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于4.5-60V 输入的高精度降压 LED 升降压恒流驱动芯片,最大电流 6A。APS5840 可实现线性调光
2021-11-10 10:36:109 升压 降压 升降压 充电 LED驱动IC
2022-11-01 15:13:115 基于 LM5017 的反相升降压电路支持负电源
2022-11-07 08:07:282 的尺寸,会导致反激式和Ćuk转换器解决方案变得相当复杂。 因此,在这种条件下,反相降压-升压拓扑能在高效率和小尺寸之间达成较好的折衷效果。 要实现这些优势,必须充分了解高压条件下反相降压-升压拓扑的工作原理。在深入研究这些细节
2022-11-15 19:50:05503 IU5180C是一款完全集成的开关模式升降压充电管理IC,用于1~4节鲤离子电池和锂聚合物电池,以及1~5节磷酸铁锂电池。芯片集成包括4开关MOSFET、输入和充电电流感应电路、电池以及升降压转换器
2023-04-26 11:21:58594 如何轻松地为高压反相降压-升压拓扑选择合适的线圈?
2023-07-11 10:57:56499 IU5200D是一款自动申请快充输入,开关模式升降压充电管理IC,用于1~4节锂离子电池和锂聚合物电池,以及1~5节磷酸铁鲤电池。芯片集成包括4开关MOSFET、输入和充电电流感应电路、电池以及升降压
2023-08-24 10:09:34438 简介:如需控制LED 亮度,就必须具备能够提供恒定、稳压电流的驱动器。而要达到此目标,驱动器拓朴必须能产生足够的输出电压来顺向偏置 LED。那么当输入和输出电压范围重叠时,设计人员又该如何选择呢?
2023-11-14 14:42:200 电子发烧友网站提供《利用开关调节器ADP2300和ADP2301设计反相降压/升压转换器.pdf》资料免费下载
2023-11-24 10:23:210 该四种方案是针对FP7195LED驱动中针对不同客户产品需求而设计的,该方案分为恒流降压型,恒流升压型,恒流升降压型,恒流升降压型高压版。
2023-12-28 15:08:41154 升降压斩波电路是电子电路中常见的一种电路,用于实现对电压的升降调节。在实际应用中,准确判断升降压斩波电路的性能和工作状态是十分重要的。下面将详细介绍如何判断升降压斩波电路。 一、升降压斩波电路
2024-03-12 14:25:33129
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