导读:本文针对现有LED驱动电路存在电解电容限制寿命的不足,提出了一种无电解电容的高亮度LED驱动电路的设计方案,目的是为了提高驱动电源的寿命、简化电路、降低成本以及提高功率密度。   LED电源的挑战   LED作为新型的电光源,在制作大型发光立体字和发光标识中有着明显的优势,其控制电压低,成本低,可靠性高。虽然LED产品在国内外市场有着愈演愈烈的 发展趋势,但是LED照明毕竟是新兴的产业,目前还没有广泛的普及,因此LED驱动电源不可避免的在各方面存在着挑战:首先,由于LED的正向电压会随着 电流和温度而变化,其“色点”也会随着电流和温度而漂移,为了保证LED的正常工作,就要求其驱动器无
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由于IGBT类电源的特殊性,于一般的电源相比其中很多器件都会有相应的改动。滤波电容就是其中一个变动较大的器件。为了为大功率电源进行不间断的供电,滤波电容需要拥有较大的外接容量。那么这种电容应该如何进行设计呢?本文就将从几个不同的方面来进行介绍。   第一、滤波电容的功能   由于IGBT栅极的寄生电容比较大,栅极电压变化时就会需要很大的栅极充放电电流,而IGBT驱动器的功能就是放大驱动信号并提供这个电流。驱动电流来自电源,但是普通电源的瞬间电流供电能力远无法达到IGBT驱动器的要求。因此这时就需要给电源输出端并联一个大电容提供这个瞬时的大电流。   第二、滤波电容的要求   由于IGB
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电子设备往往都是由若干个电子元器件构成,而在设备的电路设计中,通过电子元器件的可靠串联模型,才能够实现电子设备和系统功能的正常运行。对于大部分电子元器件的生产来说,其使用可靠性是基础和核心,任何一个小的电子元器件的功能丧失,都会导致整个系统功能的丧失。因此,为了保证系统功能的有效发挥,必须要加强设计人员对电子元器件使用可靠性的认识,并且进行科学、合理的选择与使用,才能够保证电子元器件使用可靠性的不断提升,以此促进整机的稳定运行。   1.1 缺乏科学的设计   通过对以往电子元器件产品的系统分析可以看出,电子元器件的失效,除了其本身的质量问题,有很大一部分原因是由于电子元器件的设计不合理所
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国外研发无线充电技术(包括芯片/方案/发射接收器件)的企业主要包括了IDT、TI、Freescale、高通、博通、安森美、Maxim、凌力尔特、NXP、ST、Intel(今年五月已关闭该业务)、Fulton、Witricity、PowerbyProxi(三星投资)、Energous、Delphi、松下、东芝、罗姆、富士通、瑞萨、理光等。     国内则有中惠创智、新页、中兴、劲芯微、美嗒嗒、微鹅、斯普奥汀、华润矽科、新捷、伏达、欢喜科技以及台湾凌阳、新唐、联发科、技领、立锜、盛群等。     下面介绍九大无线充电技术以及具体方案:     一、无线充电联盟(WPC)推出Qi标准:电磁感应
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表1列出了BT系列发光二极管的主要参数。   表1 BT系列发光二极管的主要参数表
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电子元器件应用技术 基于OP放大器与晶体管的放大电路设计-黑田彻.pdf 仅仅1分下载,下在后返回,等于0分下载。 本书是“图解实用电子技术丛书”之一,本书详细介绍了运算放大器的内部特性与工作原理,由浅人深、循序渐进。全书共分八章:第1章介绍利用晶体管制作简单的运算放大器;第2章则对通用型运算放大器与简单型运算放大器进行了比较;第3章和第4章介绍利用SPICE改善运算放大器的特性以及减少晶体管的失真;第5章和第6章分析三种运算放大器的电路结构与设计技巧;第7章介绍高速宽频带运算放大器;第8章则介绍低功耗、高性能CMOS型运算放大器。 本书内容难易适中、图文并茂,可供从事运算放大器内部电路设计的读者使用,也可作为电子、信息工程等专业师生与相关专业科研人员的参考用书。 内容提要 本书是“图解实用电子技术丛书”之一,本书详细介绍了运算放大器的内部特性和工作原理,由浅入深、循序渐进。全书共分八章;第1章介绍利用晶体管制作简单的运算放大器;第2章则对通用型运算放大器与简单型运算放大器进行了比较;第3章和第4章利用SPICE改善运用放大器的特性以及减少晶体管的失真;第5章和第6章分析三种运算放大器的电路结构与设计技巧;第7章介绍高速宽频带运算放大器;第8章则介绍低功耗、高性能CMOS型运算放大器。 本书内容难易适中、图文并茂,可供从事运算放大器内部电路设计的读者使用,也可作为电子、信息工程等专业师生和相关专业科研人员的参考用书。 作者简介 1945年 生于日本兵库县 970年 日本神户大学经济学部(系)毕业 1971年 进入日本电音(株)公司技术部工作 1972年 辞职 现任 黑田电子技术研究所所长
2021-03-03 11:03:22 27.19MB 运放 设计 日本 op
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一个用于电子工程师的认识各类元器件的书,非常好用。
2019-12-21 20:44:27 103.22MB 电子 元器件
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