這里主要是關于:DC-DC 升壓電路、DC-DC 升壓模塊原理、如何構建DC-DC 升壓電路。一、什么是 DC-DC 轉換器?DC-DC 轉換器是一種電力電子電路,可有效地將直流電從一個電壓轉換為另一個電壓。DC-DC 轉換器在現代電子產品中扮演著不可或缺的角色。這是因為與線性穩壓器相比,它們具有多項優勢。尤其是線性穩壓器會散發大量熱量,與 DC-DC 轉換器中的開關穩壓器相比,它們的效率非常低。DC-DC 升壓電路在介紹 DC-DC 轉換器 的工作原理之前,看一個示例,為什么 DC-DC 轉換器這么有用
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DC/DC 電路設計 升壓電路
XP Power正式宣布推出一款新的小巧型550W AC-DC電源,可用于自然對流冷卻、傳導冷卻和強制空氣冷卻。這款新的PSU可滿足醫療和工業應用,適用于廣泛的應用 - 包括密封外殼環境。在醫療領域,CCP550系列可適用于各種醫療設備,包括呼吸機、患者監護儀、成像系統和實驗室設備。工業應用包括各種測試設備、儀器、制程控制、印刷和現金處理。該產品也適用于工廠自動化、音頻/視頻和物聯網(IoT)設備。CCP550系列共有六種不同的單輸出,包括12V、15V、18V 、24V、36V和48VDC。所有系列都包
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AC-DC 電源 XP Power
MOS管在LED非隔離電源中調節亮度和電流,確保LED穩定工作并延長壽命。它作為開關元件、電流驅動器和保護器,提高電源穩定性和安全性。選型時需注意額定電壓、電流、導通電阻和耐壓能力。推薦微碧半導體的MOS管產品,具有穩定性和可靠性,適用于LED非隔離電源等場景。MOS管(金屬氧化物半導體場效應晶體管)被廣泛應用于LED中,主要用于調節LED的亮度和電流,實現對LED的高效控制。在LED非隔離電源的應用方案中,MOS管(絕緣柵場效應管)扮演著關鍵性角色,提升LED非隔離電源的穩定性和安全性。LED非隔離設計
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MOS管 LED 非隔離器
近日,明基(BenQ)首款玻璃基主動式Mini LED高端系列顯示器MOBIUZ EX321UX于日本重磅發布。該旗艦產品搭載了由BOE(京東方)首創的α-MLED技術品牌賦能的31.5英寸顯示屏,以高端玻璃基主動式新型MLED顯示解決方案,以及行業領先的MLED背光和分區調光技術,塑造了超高亮度、超高對比度、超廣色域的產品性能,旨在為玩家帶來前所未有的視覺享受。作為明基首款采用MLED背光解決方案、也是首臺為3A玩家設計的旗艦顯示器產品,MOBIUZ EX321UX不僅代表了雙方技術實力的完美融合,更標
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BOE 京東方 明基 玻璃基 Mini LED
本文探討了在并聯工作的多個調節子電路之間分配輸出電流的降壓開關電源。在大電流應用中,多相DC-DC轉換可以顯著提高降壓開關穩壓器的性能。在本文中,我將解釋多相降壓轉換器的結構和功能,在未來的文章中,我會介紹其優缺點,以幫助您決定哪些設計項目可能受益于多相而非單相調節方案。首先,讓我們簡要回顧一下DC-DC轉換的基本知識。使用降壓轉換器的開關模式電壓調節以下電路(圖1)代表一個基本的降壓開關調節器(也稱為降壓轉換器):這個電路是一個異步降壓轉換器。在同步降壓拓撲中,低側晶體管代替二極管。 圖1。這
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DC-DC變換器,降壓開關,穩壓器
今天給大家分享的是DC-DC轉換電路設計十大原則。一、DC/DC轉換電路設計第一原則首先,我們應該了解 DC/DC 電源和 DC/DC 轉換電路的分類。DC/DC電源電路也稱為 DC/DC 轉換電路,主要功能是進行輸入/輸出電壓轉換。不同的應用領域有不同的規律,如PC,常用12V、5V、3.3v,模擬電路供電常用5V、15V,數字電路常用3.3v。目前的FPGA和DSP也使用 2V 以下的電壓,如1.8v、1.5v、1.2v等,在通信系統中也稱為二次電源。DC/DC 轉換電路主要分為以下三類:(1) 穩壓
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DC/DC轉換電路 電路設計
近年來,太陽能等可再生能源的應用顯著增長。推動這一發展的因素包括政府的激勵措施、技術進步以及系統成本降低。雖然光伏(PV)系統比以往任何時候都更加合理,但仍然存在一個主要障礙,即我們最需要能源時,太陽能并不產生能源。清晨,當人們和企業開始一天的工作時,對電網的需求會上升;晚上,當人們回到家中時,對電網的需求也會上升。然而,太陽能發電是在太陽升起后逐漸攀升的,但在需求量大的時段,如傍晚太陽落山后,還是無法提供能源。因此,太陽能等可再生能源越來越多地與儲能系統集成,以儲存能源供后續使用。與太陽能光伏發電配套的
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電池儲能系統 BESS DC-DC 功率轉換
本文以脈沖頻率調制降壓變換器為例,介紹了將PFM納入開關調節器設計和仿真中的技術。我前面的文章解釋了脈沖頻率調制的特性和目的。在本文中,我將把LTspice引入討論中。我們將檢查一些用于處理PFM的有用示意圖,然后運行模擬并分析結果。 PFM降壓轉換器如果你已經閱讀了我的模擬降壓轉換器的指南,圖1可能看起來很熟悉——我們在文章中檢查的PWM降壓轉換器具有與下面的電路相同的一般結構。 PFM降壓轉換器的LTspice示意圖。?圖1。在LTspice中實現的PFM降壓轉換器。但是,因為我們使用的是PFM,所以
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DC-DC,PFM LTspice PWM,脈沖頻率調制
日前,威世科技Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用超小型MiniLED封裝的新型藍色和純綠色表面貼裝LED---VLMB2332T1U2-08和VLMTG2332ABCA-08。Vishay Semiconductors VLMB2332T1U2-08和VLMTG2332ABCA-08外形尺寸為2.2 mm x 1.3 mm x 1.4 mm,采用先進的超亮InGaN芯片技術,典型發光強度分別達到440 mcd和2300 mcd,比上一代PLCC-2封裝解決方案提高四倍。
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Vishay MiniLED LED
這篇文章將幫助你提高二進制時鐘的亮度。它還將指導你選擇組件,以在所有LED上提供一致的亮度,尤其是在激活了額外的LED段時。在之前的文章“設計二進制時鐘:理解多路復用約束”中,我們探索了一種具有“最低限度”顯示亮度的功能性二進制時鐘。那篇文章確定了多路復用顯示器在微控制器當前處理方面的局限性,以及由于多路復用過程本身導致的亮度降低。它將多路復用與脈寬調制(PWM)信號進行了比較。6列4行 LED 矩陣中的每個LED都以總時間的1/6開啟,相當于約17%的占空比。此外,由于所選微控制器的限制,LED 電流被
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DigiKey LED
全球知名半導體制造商ROHM(總部位于日本京都市)確立了一項通過激光用樹脂光擴散材料將垂直腔面發射激光器VCSEL*1元件密封的新型紅外光源技術“VCSELED?”。該技術有望成為有助于提高汽車駕駛員監控系統(DMS*2)和座艙監控系統(IMS*3)性能的光源,因此ROHM目前正在推進利用該技術的產品開發。作為進一步提高車輛安全性的功能,配備高級駕駛輔助系統(ADAS)的車輛通常會配備駕駛員監控系統,以檢測駕駛員疲勞駕駛、困駕、分心駕駛等情況。在日本,國土交通省已經制定了系統設計和功能相關的指南。而在歐盟
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ROHM VCSEL LED 紅外光源 VCSELED
愛德萬測試集團 (公司總部:東京都千代田區、代表董事:Douglas Lefever、以下簡稱為“愛德萬測試”) 與東麗工程株式會社 (總公司:東京都中央區、代表董事總經理:巖出卓、以下簡稱為“東麗工程”) 此番宣布,簽署了在Mini/Micro LED顯示屏制造領域的合作伙伴關系。今后兩家公司將通過在Mini/Micro LED顯示屏制造的綜合數據聯動解決方案的技術方面的合作,力求加快擴大Mini/Micro LED顯示屏市場以及早日實現Micro LED顯示屏的普及。通過向顯示屏制造商客戶提供兩家公司
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愛德萬 東麗 Micro LED
LED是一個有價值的故障排除工具,特別是在數字電路原型設計時。這篇文章介紹了一種簡單的施工技術,可以節省你寶貴的時間。這個想法很簡單。它所需要的只是一個方體LED和一個1 kΩ電阻。將電阻焊接到陰極腿上,你就有了一個視覺指示器,可以在幾秒鐘內安裝到面包板上。由于電阻與LED集成,我們不再需要使用單獨的面包板連接點。圖1顯示了安裝在微控制器電路中的幾個LED燈。請注意,方形LED是此應用的首選,因為它們可以在面包板的0.1英寸(2.54毫米)間距內彼此相鄰安裝,如圖1左下角所示。圖2展示了使用SSL-LX2
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DigiKey LED 邏輯探針
了解輸出電壓和二極管電流如何影響升壓開關調節器的性能。在前面的文章中,我們使用圖1中的LTspice示意圖來探討基本升壓DC/DC轉換器的設計決策和操作細節?,F在我們將通過分析其輸出組件的電氣行為來繼續我們對升壓轉換器拓撲結構的檢查。低壓示意圖。 ?圖1。LTspice中使用的升壓轉換器示意圖。輸出電壓和紋波該電路當前被配置為將2.5V輸入電壓轉換為5V輸出電壓;如圖2所示,實際輸出電壓為4.94V。如果我們想要微調輸出電壓,我們可以對占空比進行小的調整,但實際上不需要——實際的實施方式將使用反
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升壓轉換器 LTspice DC/DC轉換器
物理與天文學院的有機半導體中心和化學學院的研究人員在一篇發表在《自然》雜志上的論文中提出了一種設計高效發光材料的新方法。發光材料用于有機發光二極管(OLED),這種二極管現在已廣泛用于大多數手機顯示屏和智能手表,以及一些電視和汽車照明。正在研發的最新一代發射材料產生的OLED在低亮度下具有高效率,但隨著亮度增加到用于照明和戶外應用所需的水平,效率會降低。這個問題被稱為“效率滾降”。研究人員確定了克服這個問題所需材料的特征組合。由Ifor Samuel教授和Eli Zysman-Colman教授領導的研究團
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LED OLED
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