图显示两种降压升压电路,可在输入电压可能大于或小于输出电压的情形下使用。这些电路与前述两种降压拓扑有相同的折冲特点,与电流侦测电阻与门极驱动的位置有关。图2的降压升压拓扑,显示接地参考的闸极驱动。此拓扑需要位准移位电流侦测讯号,不过反向的升压降压拓扑则具有接地参考的电流侦测及位准移位闸极驱动。如果控制IC与负输出有关,且电流侦测电阻与LED进行交换,即可利用有效的方式配置反向升压降压拓扑。只要适当控制IC,即可直接测量输出电流,也可以直接驱动MOSFET。
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推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:58
LED升压、升降压的驱动恒流IC推荐二
美国美信集成产品公司 MAX16831 可配置升降压型高功率LED驱动IC MAX16831是一款电流型、高亮 LED (HBLED)驱动器,设计为通过控制2个外部n沟道MOSFET来调节单串LED的电流。MAX16831集成了宽范围亮度控制、固定频率HBLED驱动器所需的全部组件。MAX16831可配置为降压型(buck)、升压型(boost)或升/降压型(buck-boost)电流调节器。 带有前沿消隐的电流模式简化了控制回路的设计。内部斜率补偿可在占空比超过50%时保持电流环路的稳定。MAX16831工作于较宽的输入电压范围,并可承受汽车抛负载事件。多个MAX16831可相互同步或同步至外部时钟。MAX16831包 含一个
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基于NCP5007的升压型LED驱动电路原理
NCP5007是安森美半导体公司生产的用于驱动LED的升压变换器单片IC。NCP5007采用TSOP-5封装,引脚排列及其内部结构如图1所示。
图1 NCP5007引脚排列及其内部结构框图
NCP5007采用脉冲频率调制( PFM )模式操作,输入电压范围为2.7~5.5V, 输出电压最高达22V,可以驱动5相串联的白光LED。在NCP5007 的1脚(FB)或3脚(EN)上加一个PWM电压信号,都可以实现LED亮度调节。
图2为基于NCP5007 的升压型LED驱动电路的工作原理图,电感电流IL、IC内部MOSFET电流Ids和输出电流Io 的波形如图3所示。
图2 基于NCP50
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电容降压电路原理及注意事项
之所以电容降压电路在一些廉价电器中见到,就是因为这种电路相对于变压器降压和开关电源供电方式成本要低廉得多。可以说成本低廉是这种降压供电方式的唯一优点;它的缺点很多,比如输出电流小、电压随负载变化波动大、由于与市电直通,非常不安全等,因此这种降压方式应用范围有限,只能用在输出电流很小,并且人不易触摸到的场合。
电容降压的原理是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流,即通过限流后终端负载拉低了输出电压,电容器实际上起到一个限制电流和动态分配电容器与负载两端电压的角色。例如,我国的市电是220V/50Hz,一只1μF的电容容抗约为Xc=(2mfC)=1/(2×3.14×501×10-6)=3180Ω。将220V
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工作在降压模式的升压变换器驱动白光LED方案
如图所示电路提供了一种驱动大功率白光LED的解决方案,即利用工作在“降压”模式的标准升压变换器驱动白光LED.这种解决方案的效率高达96%,与效率只有85%的标准方案相比,它具有很多实际优点。
图 ZXSC310的典型应用电路 当MOSFET(VT1)导通时,电流从输入流过白光LED、并联滤波电容器(C2)、电感(L1)、VT1及检测电阻(R1),其电流值由检测电阻值和ZXSC310的检测电压阈值(通常为19mV)所决定。 一旦电流达到所设定的相应峰值电流,MOSFET就关断并保持1.7ms。在这个时间内,储存在电感内的电能通过肖特基二极管转移到白光LED,从而保持白光LED的亮度。 该电路对输入
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AR+激光器稳流电路原理电路图
1 串联稳流电路
串联称电路如图所示,其中U1是整流滤波器输出电压,RL是负载电阻.
这是一个串联补偿型稳流电路,将负载电流IO在取样电阻RF上产生的压降与基准电压UR比较,其差值经放大器A进行放大后,去控制调整管T1~T3,就能达到稳流目的.
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单片机八层电梯控制系统 仿真图+源程序+电路原理图
单片机八层电梯控制仿真图 单片机八层电梯控制电路原理图 单片机八层电梯控制系统源程序代码: #include reg52.h //调用单片机头文件 #define uchar unsigned char //无符号字符型 宏定义 变量范围0~255 #define uint unsigned int //无符号整型 宏定义 变量范围0~65535 //数码管段选定义 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 uchar code smg_du ={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0
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开关电源设计秘笈之降压/升压设计中降压控制器
电子电路通常都工作在正稳压输出电压下,而这些电压一般都是由降压稳压器来提供的。如果同时还需要负输出电压,那么在降压—升压拓扑中就可以配置相同的降压控制器。负输出电压降压—升压有时称之为负反向,其工作占空比为50%,可提供相当于输入电压但极性相反的输出电压。其可以随着输入电压的波动调节占空比,以“降压”或“升压”输出电压来维持稳压。 图5.1显示了一款精简型降压—升压电路,以及电感上出现的开关电压。这样一来该电路与标准降压转换器的相似性就会顿时明朗起来。实际上,除了输出电压和接地相反以外,它和降压转换器完全一样。这种布局也可用于同步降压转换器。这就是与降压或同步降压转换器端相类似的地方,因为该电路的运行与降压转换器不同。
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采用3mm x 3mmQFN 封装的400mA DC/DC同步降压-升压型转换器和200mA同步降压型转换器
2007 年 6 月 12 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出双通道、 1MHz 同步转换器 LTC3522 。该器件的一个通道采用同步降压 - 升压型拓扑,在输入高于、等于或低于输出时,可以提供高达 400mA 的连续输出电流。在需要 3.3V 输出的单节锂离子电池应用中,降压 - 升压型拓扑可以将电池工作时间延长 25% 。第二个通道由同步降压型稳压器组成,在电压低至 0.6V 时可以提供高达 200mA 的连续输出电流。这种通道组合非常适用于供电应用,如同
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