实用恒压恒流电路

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实用恒压恒流电路

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恒流升压LED驱动电路驱动报废屏幕背光条
  准备DIY一套恒流升压LED驱动电路驱动报废屏幕背光条:      电路图   开始搭焊验证是否可行,电流取130mA:                  点亮了```      然后进行优化,缩短线路,完美~      
[电源管理]
<font color='red'>恒流</font>升压LED驱动<font color='red'>电路</font>驱动报废屏幕背光条
LED恒流驱动电路研究与设计
1 引言   近年来,LED显示屏应用迅速发展,推动LED驱动IC的进步。基于对LED的高可靠性以及亮度和色度一致性的考虑,通常要对LED进行恒流驱动。   用于LED显示屏的恒流驱动电路主要存在三个设计要点:①驱动电流可通过单一外接电阻设定。②最大限度降低恒流工作电压。这里,恒流工作电压指使输出电流恒定时的内部电路压降,该压降小则电路功耗低。③恒流输出可由数字信号控制,响应速度要快,以满足采用PWM技术动态调光或高速扫描应用的需要。文中给出了一种使驱动MOS管在线性区实现恒流的控制方法,且不需要在源极串联反馈电阻,有效降低了恒流工作电压。在此基础上,给出了满足以上三方面要求的完整控制电路。   2 恒流驱动电路
[电源管理]
LED<font color='red'>恒流</font>驱动<font color='red'>电路</font>研究与设计
无变压器AC-DC恒流LED驱动电路-----ZD832 LED constant
利用工频电源供电的Ac-DC恒流LED驱动电路.无论是采用何种拓朴.一般都需要使用桥式整流器、变压器或电感器。Zywyn公司推出一种新型AC-DC恒流LED驱动IC.利用特有的线性控制结构体系.集成了全波桥式整流器、线性稳压器、控制电路和过电压及过温度保护电路。无需外加整流器、变压器和电感器。仅需几个元件,即可组成85~240V通用AC输入的AC-DC恒流LED驱动电路.能够驱动几十个LED(每个LED的正向电压Vf=3.3v,工作电流Iled=30mA)乃至117个LED(每个LED的Vf=1.8V)组成的LED串。 基于ZD832的AC-DC恒流LED驱动电路如图1所示。当AC输入为110V(85~125V)时.Ic引
[电源管理]
无变压器AC-DC<font color='red'>恒流</font>LED驱动<font color='red'>电路</font>-----ZD832 LED constant
基于PLC的双恒压供水控制系统设计研究
引言     随着我国城市化进程的不断推选,城市中各类小区建设的速度十分迅速,对小区的基础设施建设提出了更高的要求。供水系统的建设是其中一个重要方面,供水的可靠性、稳定性、经济性直接影响着小区居民的正常生活,也直接体现了小区管理水平的高低。传统的供水方式存在着水资源浪费、效率低、可靠性差以及自动化程度低等不足,严重影响居民的生活。     基于PLC的恒压控制系统将变频调速技术、现代控翮技术和电气技术融合于一身。该系统大大提高了供水系统的稳定性和可靠性,同时系统具有良好的节能效果。所以研究该供水系统,对于节约水资源,提高居民的生活质量、降低能耗等方面具有重要的现实意义。 1 系统组成及工作原理     1.1系统组成
[嵌入式]
平衡度好、电流选择范围广的平衡恒流输出电路
电路的功能 本电路是具有电流源和换能器两种输出、平衡度好的恒流源。在外加0~10V电压的条件下,可以大范围选择电流。可作为函数发生器、波形发生器电路的一部分来使用。 输入电路有0~0+10V输入端和0~-10V输入端两个环路。其中一个可作为置偏调整输入使用。 电路工作原理 OP放大器A1和A2是把单极输入变成平衡度好的差动输入出的电路,它们把0~10V的输入变成0~1MA输出(B=10V,被R1、R2分压,电流由RO决定,RO=5K,它为选定放大倍数的电阻),如果R7=R2,那未R7、R2两端产生的电压就会相等的,即: 要求产生非对称性波形时,只要使R7不等于R2,VC1不等于
[电源管理]
平衡度好、电流选择范围广的平衡<font color='red'>恒流</font>输出<font color='red'>电路</font>
基于Labview编程的模糊控制器实现恒压供水控制系统的设计
引 言 城市供水,历来是一个城市发展过程中的一大问题,目前城市能源的短缺已经越来越限制了城市整体的发展,传统的泵组供水系统不但使水压高低不稳,而且还浪费大量的能源,使工厂的用电量急剧上升,节能环保已经成为了这个时代的主题。为了达到能源利用最大化,工程师们针对供水系统设计出了各种各样的控制方法,但大都需要大量的设备投入和复杂编程,而且无法实现控制方式的自优化。本文在传统的控制方法基础上,应用虚拟仪器模糊控制技术来实现恒压供水,该方法编程设计简单,操作界面美观大方,控制可靠,即保证了供水压力的稳定性,节约了能源,同时也为将来城市供水网络化管理提供了接口。 1、虚拟仪器控制简介 1.1虚拟仪器 所谓虚拟仪器,就是在以通用计算机为核心
[测试测量]
基于Labview编程的模糊控制器实现<font color='red'>恒压</font>供水控制系统的设计
恒流驱动传感器二极管以实现高精度的温度补偿电压发生电路
电路的功能 电路的直流漂移往往决定电子电路性能的好坏,若采取某些补偿办法,便可使电路性能提高。虽然电压漂移的方向正、负不定,它取决于所用的IC,但只要变化是线性的,便宜可进行补偿。 电路工作原理 基本工作原理“扩大示波器功能的4/8线扫描转换器”一文相同,但基准电压和温度传感器的接法不同。这里首先产生稳定的2.5V基准电压,给温度检测二极管输入约200UA的恒定电流使其置偏,以获得准确的温度电压输出。 从A1可获得VF-2.2MV/℃的输出,再用VR2调整A2增益,使A2输出为+1MV/℃。
[工业控制]
用<font color='red'>恒流</font>驱动传感器二极管以实现高精度的温度补偿电压发生<font color='red'>电路</font>
集成功率级LED与恒流电路一体化设计
1 引言 目前,功率级LED产品有两种实现方式:一是采用单一的大面积功率级LED芯片封装,美国、日本已经有5W芯片的产品推向市场,需要低压大电流的恒流驱动电源供电,其价格也比较高;另一种是采用小功率芯片集成方式实现功率级LED,日本松下电工已经开发出20W的集成LED产品。然而由于功率级LED在低压大电流条件下工作,对于远距离的恒流驱动电源供电却存在着线路功耗大、系统可靠性低等许多难以解决的技术问题。 在承担的国家级科技攻关项目中,我们将新设计的DIS1xxx系列浮压恒流集成二极管与LED芯片通过厚膜集成电路工艺技术集成为一体,解决了集成功率级LED在使用中的恒流电源供电问题,其电流稳定度、温度漂移和可靠性等技术指标,
[电源管理]
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