AnalogicTech针对功能型手机,设计新型白光LED驱动器

闪光及白光LED驱动器──AAT3176闪光驱动器,以及AAT3351高效率LED驱动器,可协助手机设计者延长电池续航力并缩减产品的接脚占位。AAT3176 闪光驱动器IC可操作于2.7V至5.5V输入电压,并可提供达500mA的输出电流。双重模式充电帮浦可透过支援1X和2X操作而使电源效率达到最高,并且可透过AnalogicTech专利的S2Cwire(简单串列控制)介面于16个独特的步阶中加以

LED驱动设计的5大关键

难题,PowerIntegrations市场营销副总裁DougBailey分享了高效高可靠LED驱动设计的心得。    一、不要使用双极型功率器件    DougBailey指出由于双极型功率器件比MOSFET便宜,一般是2美分左右一个,所以一些设计师为了降低LED驱动成本而使用双极型功率器件,这样会严重影响电路的可靠性,因为随着LED驱

LED串并联驱动方式设计

  LED因其VF值特性原因做不到相同,随着温度及电流大小也有些VF值也会发生变化,一般不适合并联设计。但是有些情况又不得不并联解决多颗LED驱动成本问题,这些设计可以为大家做些参考。  注意需要VF值分档,同档VF值的LED尽量使用在同一产品上面,产品可以保证误差电流在1mA之内、LED相对工作恒流状态。  下图采用集成三极管可以保持每路LED电流一致,这些三极管在相同温度环境下、相同工艺条件生

LED恒流驱动电源设计的步骤

亮度衰减)与驱动电流的稳定性和电流纹波或杂讯息息相关。  本文以交流AC供电到输出恒定直流DC为例,设计中必须进行的几个步骤,搞定LED恒流驱动电源设计。  第一步:明确所设计LED驱动反激电源技术要求  我们今天先从AC-DC用单端正激式开关电源拓扑开始,因为它是一种小型、经济,也是开关电源应用较多一种,并且它功率输出在50~200W是最合适的。设计技术要求如下:  输入电压:交流220V±10

基于MIP553的高亮度LED驱动电源设计

如何设计LED射灯透镜呢

  市面上LED射灯透镜更迭飞速,不同的场所和不同的客户需要的光学效果也相差迥异,LED射灯透镜设计因此迎来了挑战。如何设计一款高透光率、高档次、低成本的透镜也就成为目前LED射灯配光的主要研究领域之一。  众所周知,LED射灯产品更替速度之快令人瞠目结舌。LED射灯透镜的发展也是突飞猛进。但整体来看,市场上最关注的还是灯具的可视化效果及整灯光效,为此透镜的设计要满足三个方面的需求:一是透镜造型的

一种恒流LED驱动系统的设计方案

其维持较长寿命。发光二极管照明优点是节能、安全,但由于恒定电流工作考虑,能耗亦相对增加,因此照明系统设计以低能耗为目标。前面提到恒流驱动器的压降在2 V以内,即是考虑低能耗的设计,若系统的电源端电压与串接发光二极管压降超过2 V以上,则需考虑以电压转换器来达到低能耗目标,但仍维持恒定电流工作模式。低能耗的电压转换器是以开关式方式工作,依据反馈电路控制开关周期,达到稳定输出电压。但为了维持发光二极管

图解低于9美元的LED灯泡内部设计

试中,经过相当多时间的调光及开关,出现了一些亮度水平不稳及闪烁的情况。  灯泡的光模式又如何?灯泡的设计为sno-圆锥形,LED芯片呈平板式排布,其投射出来的光像聚光灯或手电筒的光束。这意味着,灯泡不是全方位的,像一个白炽灯,甚至像一个节能灯。下图粗略显示了灯光的分布,灯泡底部有明显的黑斑。一个sno-圆锥形设计本身就会产生这样的光,美国能源之星规定全方向的灯应产生均匀的光束角为超过270°(±1

一种省去电解电容优化LED驱动电路的设计

  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LED驱动电路的设计方法。该方法采用Panasonic松下MIP553内置PFC可调光LED驱动电路的芯片,与外部非隔离底边斩波电路合成作为基本的电路结构,输出稳定的电流用以满足LED工作的需要。同时设计保护电路来保护负载。实验结果表明,控制器芯片能稳定工作,并且可以实现27V的恒压输出和350mA的恒流输出。  LED(

LED电源设计的线性和开关式结合方案

极电压降至3V以下时,线性驱动器则会接手。注意,如果LM393的另一半没有用于其它LED电源,更好的设计方法是将LM393上所有未用的输入和输出引线都接地。  图2显示了单用降压转换器,以及线性/降压驱动器合用时的LED电流调节情况。与单用降压转换器相比,线性/降压驱动器可将LED电流调节扩展至低于8V的电源电压,即使电池电压继续下降,它也能使LED保持点亮。电源电压低于11V时,仅用降压转换器会

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