- 在白光LED應用中最明顯的問題是產品的匹配性差,按照白光LED的典型規格,電流為20mA時正向電壓的最小值為3.0V,典型值為3.5V,最大值為4.0V。顯然,穩壓源不是合理的解決方案。利用相同的電流驅動每只LED可以獲得均勻
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電流 匹配 LED 白光 LDO 改善 利用
- 摘要:結合模擬電壓倍增器,可以方便地測量顯示在負載消耗的功率IC的高邊電流檢測放大器。一個乘法器輸入連接到負載電壓,和對方一內部模擬的負載電流,也就是說,一個成比例的電壓由內部電流檢測放大器生產。乘法器
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功率 監視器 負載 測量 電流 提高
- 摘要:該電路無需使用微控制器或數據轉換器的電流限制。它包括一個充電泵倍壓器(U1)的,一個電流檢測放大器(U2樂隊),和兩個N溝道MOSFET。該檢測電阻值決定了最大電流限制。 可用的集成電路可以讓你的程序
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限制 電流 可編程 簡單
- 大多數采用白色發光二極管(WLED)背光顯示器的便攜式產品同時還需要輔助的LED照明。一般需要兩個IC:一個感性升壓轉換器,使背光LED獲得最大效率(>80%);一個電荷泵,允許獨立控制各輔助LED。此外,每個IC都需要一個可
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電壓 LED 控制 電流 利用 吸收
- 針對開關穩壓器中負載電流檢測難以同時做到準確、同步和結構簡單這一難題,結合自己多年工作經驗,提出了一種新穎的開關穩壓器負載電流檢測的新方法。其基本原理是利用斷續模式(DCM)下負載電流與同步管柵極驅動信號N_DRV的同步關系,通過檢測該柵極信號來檢測開關穩壓器的輸出負載電流。這種方法不僅使負載電流檢測同步和準確,且同時克服檢測電感平均電流帶來的電路結構復雜及實現上的困難。該電路經過HSpice仿真驗證,其僅消耗5μA的靜態電流,工作狀態良好。
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檢測 方法 電流 新穎 開關 穩壓器 適合
- 有些區域照明應用場合要求提供帶輸入功率因數校正的隔離型穩壓輸出電壓。這些應用通常采用兩段式的電源轉換架構,其中的升壓功率因數校正(PFC)將交流輸入線路電壓轉換及預穩壓為直流400 V電壓,然后提供電壓給可以
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LED 區域 照明 電源 校正 因數 NCL30001 電流 調節 功率
- 圖中所示是用W7805、W7812集成穩壓器組成的多用途穩壓電流應用線路.圖示線路中二埠集成穩壓器輸入端分別接至兩組獨立的整流濾波電路.因而+5V和+12V輸出電壓的穩定性十分好,它們可供TTL和CMOS電路作電源;不經穩壓,直接
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穩壓 電流 應用 線路 用途 組成 W7812 集成 穩壓器 W7805
- 根據相關資料和事故分析,認為應根據國家及國際標準在低壓電源總進線處裝設RCD,并輔以等電位聯結,以遏制我國居高不下的電氣事故,并對與此相關的要求進行探討。
[關鍵詞] 電擊 接地故障 漏電電流 RCD
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聯結 分析 電位 保護 電流 漏電
- 圖中所示是用W723多端可調式集成穩壓器組成的可調電壓,電流的應用線路.輸出電壓VO=0~25V,電流變化范圍IO=0~1A.工作在電壓型狀態,穩定性為0.05%;工作在電流型狀態,穩定性為0.2%.如果參考電壓V輸出端接地(圖
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線路 應用 電流 電壓 可調
- 圖中所示是用WB724多端可調式正集成穩壓器輸出電壓為24V,輸出電流為5A的應用線路.圖示線路輸入電壓需45V左右,但WB724最大允許輸入電壓為36V,故在線路中增加了BG1,D1,R2組成的小電流預
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線路 應用 電流 擴大
- D7331音頻功率放大器,主要特點是電源電壓低,VCC=2~5V,靜態電流低,當VCC=3V時,靜態電流為3MA,因此,該電路主要適用于低電流電壓的袖珍式,微型,盒式磁帶錄音機及收音機.用該電路二塊可接成BTL電路以增大輸出功率.
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放大 電路 應用 功率 音頻 靜態 電流 D7331
- 電源中常常被忽略的一種應力是輸入電容RMS電流。若不正確理解它,過電流會使電容過熱和過早失效。在降壓轉換器中,使用下列近似式,根據輸出電流 (Io) 和占空比 (D) 可以很輕松地計算出RMS電流:
圖1給
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電流 額定 RMS 電容
- 本文介紹了電流模式 Buck 變換器的電流取樣電阻放置的三種位置:輸入端,輸出端及續流管,詳細的說明了這三種位置各自的優點及缺點,同時還闡述了由此而產生的峰值電流模式和谷點電流模式的工作原理以及它們各自
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放置 位置 分析 電阻 取樣 變換器 電流 Buck
- 采用安森美的NCP5604產品,在獲得精確匹配電流后,能精確驅動任何顯示屏背光或小功率手電筒中的一組四個led。由連接著IREF引腳和接地的外部電阻器設定輸出電流后,啟動引腳直接控制芯片。此輸出端提供給每個LED
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啟動 停止 漸進 電流 實現 LED 有效
電流介紹
是指電荷的定向移動。電壓是使電路中電荷定向移動形成電流的原因。電流的大小稱為電流強度(簡稱電流,符號為I),是指單位時間內通過導線某一截面的電荷量,每秒通過一庫侖的電量稱為一安培(A)。安培是國際單位制中所有電性的基本單位。除了A,常用的單位有毫安(mA)及微安(μA)。
目錄
1 簡介
2 單位
3 安培簡介
4 產生的條件
5 計算
6 測量工具——電流表
7 [
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