- 1 引言 PWM開關穩(wěn)壓或穩(wěn)流電源基本工作原理就是在輸入電壓變化、內部參數(shù)變化、外接負載變化的情況下,控制電路通過被控制信號與基準信號的差值進行閉環(huán)反饋,調節(jié)主電路開關器件的導通脈沖寬度,使得開關電源
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模式 控制 反饋 PWM 開關電源
- 本文主要從電子電路、熱分析、光學 方面闡述了如何運用LED 特性進行設計。LED照明 作為新一代照明受到了廣泛的關注。僅僅依靠LED封裝 并不能制作出好的照明燈具。 這次主要針對運用脈沖調制的驅動電路進行說明?! ?/li>
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PWM 電路設計 調制 脈沖 驅動 電路 LED
- 本文設計一種基于PWM的可調光LED驅動電路,可提供LED所需的電壓和電流,且具有色溫高、經(jīng)濟實用、壽命長的特點。白光LED的電學特性具有很強的離散性,而且白光LED是一種同態(tài)電光源,是一種半導體照明器件。它具有體積
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原理 驅動 PWM LED 白光
- PWM直流電壓控制的高亮度LED調光 摘要:此LED驅動電路包括一個滯后控制器U1的(MAX16820的),相關功率器件和控制電路的四運放U2樂隊(LMX324)為基礎。 U1驅動HB LED的五個從24V電源,僅使用電感L1,MOSFET Q1的,
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LED 調光 亮度 控制 直流 電壓 PWM
- 摘要:隨著LED恒流驅動的廣泛應用,以及特定場合對調光的需求,LED調光技術被廣泛運用。HX3143恒流LED驅動器可以采用模擬調光與PWM調光方式對大功率LED進行調光,只需要通過一個DIM引腳就可以方便、簡單地實現(xiàn)調光,調光精度高,線性度好。
關鍵詞:PWM;LED調光;模擬
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PWM LED調光
- 1、關于寬或高輸入范圍、低電源輸出功率降壓穩(wěn)壓系統(tǒng)的問題
一般來說,常常采用開關穩(wěn)壓器將不穩(wěn)定的寬與高輸入電壓降低為穩(wěn)定的低輸出電壓。對于必須通過DC/DC轉換降低輸入電壓的系統(tǒng)來說,采用開關穩(wěn)壓器可大幅
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電流 信號 技術 結構 拓撲 電源 控制器 PWM
- 自2009哥本哈根氣候大會后,減排、低碳已成為全球最熱門的詞匯,我國承諾到2020年單位國內生產總值二氧化碳排放比2005年下降40%-45%,整個世界經(jīng)濟模式開始向低碳經(jīng)濟轉變。另一方面,新能源汽車已經(jīng)經(jīng)歷了10多年發(fā)展,全球現(xiàn)在達成的一個共識就是汽車的電動化,而我國2009年推出的汽車產業(yè)振興規(guī)劃八大任務中也明確提出,電動汽車產銷要形成規(guī)模,新能源汽車銷量要占乘用車銷量總量的5%左右。大規(guī)模開發(fā)利用可再生能源,已成為各國能源戰(zhàn)略的重要組成部分,風力發(fā)電技術成本最接近于常規(guī)能源,因而也成為產業(yè)化發(fā)展
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電力電子 PWM PFC
- 引言 Maxim Integrated Products為很多應用領域提供PWM (脈寬調制)亮度調節(jié)LED (發(fā)光二極管)驅動器。典型應用中,通過串口向LED驅動器發(fā)送指令改變相應LED的寄存器值進行亮度調節(jié)。用于亮度控制的數(shù)據(jù)通常為4
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亮度 調節(jié) PWM 加入 LED 驅動器 如何
- 傳統(tǒng)的直流無刷電機采用方波控制方式,控制簡單,容易實現(xiàn),同時存在轉矩脈動、換相噪聲等問題,在一些對噪聲有要求的應用領域存在局限性。針對這些應用,采用正弦波控制可以很好的解決這個問題。
直流無刷電機的
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電機 控制 直流 PWM XC866 基于
- 基于ARM的PWM模塊的超聲波檢測系統(tǒng)的設計, 近年來以微電子學和計算機技術為基礎的信息技術飛速發(fā)展,超聲無損檢測儀器也得到了前所未有的發(fā)展動力,為了提高檢測的可靠性和提高檢測效率,研制數(shù)字化、智能化、自動化、圖像化的超聲儀是當今無損檢測領域發(fā)展
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檢測系統(tǒng) 設計 超聲波 模塊 ARM PWM 基于
- H型雙極模式PWM控制提高轉臺伺服系統(tǒng)低速特性的作用十分顯著,而且簡單易行。H型雙極模式PWM控制能夠提高伺服系統(tǒng)的低速特性,是因為H型雙極模式PWM控制的電動機電樞回路中始終流過一個交變的電流,這個電流可以使
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轉換 電路設計 功率 控制 模式 PWM 雙極
- LT3743 是一款同步降壓型 DC/DC 控制器,它運用固定頻率、平均電流模式控制,以通過一個與電感器相串聯(lián)的檢測電阻器準確地調節(jié)電感器電流。在一個 0V 至“低于輸入電壓軌 2V”的輸出電壓范圍內,LT374
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PWM 調光 設計 驅動器 LED DC/DC 控制器 LT3743 基于
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