白光LED憑借高效節(jié)能、壽命長、響應速度快等優(yōu)勢,已廣泛應用于照明、顯示、背光等領域。但白光LED屬于電流驅動型器件,其發(fā)光亮度與正向電流嚴格相關,電壓微小波動就可能導致電流急劇變化,進而引發(fā)亮度不穩(wěn)定、色溫偏移,甚至因過流燒毀器件。變換電路(如AC-DC整流電路、DC-DC變換電路)輸出的直流電壓往往存在紋波,且受輸入電壓、負載變化影響較大,無法直接滿足白光LED的驅動要求。因此,將變換電路所得直流電壓轉換成穩(wěn)定的恒流輸出,是保障白光LED可靠工作的關鍵環(huán)節(jié)。本文將從技術原理、方案選型、關鍵設計及性能優(yōu)化等方面,詳細闡述實現(xiàn)這一轉換的核心方法與注意事項。
白光 LED(Light-Emitting Diode)因高效、長壽、環(huán)保等優(yōu)勢,已廣泛應用于照明、顯示、背光等領域。但其工作特性決定了需恒流驅動——LED 正向壓降隨溫度、電流變化存在非線性波動,若直接采用直流電壓供電,微小的電壓波動可能導致電流驟增,引發(fā) LED 過熱損壞或光衰加速。變換電路(如 AC-DC 整流、DC-DC 變換器)輸出的直流電壓往往存在紋波或波動,無法直接滿足 LED 負載需求。因此,如何將不穩(wěn)定的直流電壓精準轉換為恒流輸出,成為 LED 驅動系統(tǒng)設計的核心環(huán)節(jié)。本文將系統(tǒng)闡述該轉換過程的技術原理、主流方案、關鍵設計參數(shù)及工程實現(xiàn)要點,為相關應用提供技術參考。
白光 LED 憑借高效、長壽、環(huán)保等優(yōu)勢,已廣泛應用于照明、顯示、背光等領域。然而,LED 屬于電流敏感型器件,其發(fā)光亮度、色溫穩(wěn)定性及使用壽命均與工作電流密切相關。變換電路(如 AC-DC 整流、DC-DC 變換器)輸出的直流電壓往往存在波動,直接供電會導致 LED 電流失控,引發(fā)亮度漂移、發(fā)熱嚴重甚至燒毀等問題。因此,將變換電路輸出的直流電壓轉換為穩(wěn)定的恒流供電,是保障白光 LED 可靠工作的核心技術環(huán)節(jié)。本文將從技術原理、電路設計、參數(shù)優(yōu)化及實際應用四個維度,詳細闡述實現(xiàn)這一轉換的關鍵方法與注意事項。
目前國內外DC-DC變換電路中最常用的電路拓撲形式之一是全橋變換電路拓撲,在大中功率應用場合更是首選拓撲。
采用單電源的壓力測量及A-D變換電路
電壓-頻率變換電路
遠距離RTD溫度傳感-電壓電流輸出變換電路
無觸點開關變換電路b
無觸點開關變換電路a
機械觸電開關量的變換電路c
機械觸電開關量的變換電路b
機械觸電開關量的變換電路a
開關磁阻電機驅動系統(tǒng)(SRD)是一種新型無級調速系統(tǒng)。文章以開關磁阻電機的功率變換器為主要研究對象,重點分析了經典的半橋型功率變換電路及一種新型的軟開關功率變換電路,并對其進行了Matlab/Simulink仿真研究,比較了基于這兩種功率變換電路的SRD在相同工作條件下所表現(xiàn)出的不同特性。
運用Multisim 10仿真軟件,設計一個8×8點陣LED顯示器。該控制器實現(xiàn)了8×8點陣LED顯示器的設計,實現(xiàn)逐行滾動顯示,逐列滾動顯示和逐點顯示。結果表明,利用Multisim 10這種高效的設計平臺,能夠方便地設計電路,并用虛擬儀器庫進行仿真以及驗證電路是否達到設計要求。與傳統(tǒng)的設計方法相比,更省時,低成本和高效率。
近年來,隨著電子技術的發(fā)展,郵電通信、交通設施、儀器儀表、工業(yè)設施、家用電器等越來越多地應用開關電源,隨著科學技術的不斷進步,對大功率電源的需求也就越來越大。
輸入阻抗1MΩ、輸出阻抗50Ω變換電路
近年來,隨著電子技術的發(fā)展,郵電通信、交通設施、儀器儀表、工業(yè)設施、家用電器等越來越多地應用開關電源 ,隨著科學技術的不斷進步,對大功率電源的需求也就越來越大。與此同時大量集成電路、超大規(guī)模集成電路等電子通信設備日益增多,要求電源的發(fā)展趨勢是小型化、輕量化。通常濾波電感、電容和變壓器的體積和重量比較大,因此主要是靠減少它們的體積來實現(xiàn)小型化、輕量化。
摘要: 隨著電力電子技術的迅速發(fā)展,雙向DC/DC 變換器的應用日益廣泛。文章提出在雙向DC/DC 變換器中用到的一種推挽式Boost DC/DC 變換器,全面分析這種變換器的工作原理并
在運算放大器的輸入端加一電阻--二極管網絡,可以構成平方律函數(shù)變換電路。電阻--二極管網絡形成一個分壓器,隨著輸入電壓的變化,具有不同的分壓系數(shù)。由于三個二極管(VD1~VD3)各有不同的導通電壓,所以隨著輸入信號
555與精密溫度傳感器構成的溫度頻率變換電路如下圖所示: