首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
MAX16801A/B和MAX16802A/B是Maxim公司的高亮度LED驱动控制器.介绍了MAX16801A/B和MAX16802A/B的主要特点、基本结构、工作原理及其典型工作电路.  相似文献   

2.
Maxim Integrated Products推出MAX16831具有高电压、大功率、恒定电流LED驱动器,内置模拟和PWM调光。该驱动器集成浮置的LED电流检测放大器及调光MOSFET驱动器,可将元件数目降至最少,并满足采用高亮度(HB)LED的汽车和通用照明应用的高可靠性要求。MAX16831工作在5.4V~76V输入电压范围,可耐受恶劣的工作环境,因此可确保兼容于冷启动和甩负载(高达80V)。  相似文献   

3.
随着半导体照明行业的兴起,对LED驱动的要求日益迫切。因此提出一种基于MAX16801/16802开关电源结构的LED自适应驱动电路。从LED自身的光电特性、温度特性及IC芯片本身的驱动特性出发,利用MAX16801/16802的特点,实现对LED的恒流驱动,过压保护的温度光强反馈。  相似文献   

4.
Diodes公司推出ZXLDl371LED驱动器控制器,通过把输入工作电压范围扩展到从60V一直到最低的5.0V,使其应用范围更为宽广,包括输入电压变异最大的汽车照明以及12V交流供电的系统。该控制器灵活多用,通过驱动外接的场效应晶体管(FET),可构成降压、升压及升降压的驱动器??电路。在升压模式下,它可以准确地驱动多达二十个高电流的LED。  相似文献   

5.
LED作为一种新型的光源,他所使用的材料不舍重金属,与其他光源相比发光效率可以提高20%以上,节能效果非常名显。针对LED光源MAXIM推出高效率LED驱动控制器MAX16801,MAX16801是高亮度(HB)LED驱动器控制IC,内部包含设计一个宽输入范围LED驱动器所需的全部电路,适合通用照明和显示应用。主要介绍他的内部组成、各管脚功能定义、工作原理,并给出典型应用电路。  相似文献   

6.
《电子设计工程》2012,20(5):125
Diodes公司推出ZXLD1371 LED驱动器控制器,通过把输入工作电压范围扩展到从60V一直到最低的5.0V,使其应用范围更为宽广,包括输入电压变异最大的汽车照明以及12V交流供电的系统。该控制器灵活多用。通过驱动外接的场效应晶体管(FET),可构成降压、升压及升降压的驱动器电路。在升压模式下,它可以准确地驱动多达二十个高电流的LED。  相似文献   

7.
<正> MAXIM 公司推出的 MAX16801是适合85~265V 的 AC 通用输入的高亮度的(HB)LED 驱动器控制 IC,其应用主要是一般照明和背光显示,具体包括商业和工业照明、装饰与建筑照明及 LCDTV和 LCD 监视器背光照明等。  相似文献   

8.
LED作为一种新型的光源,他所使用的材料不舍重金属,与其他光源相比发光效率可以提高20%以上,节能效果非常名显.针对LED光源MAXIM推出高效率LED驱动控制器MAX16801,MAX16801是高亮度(HB)LED驱动器控制IC,内部包含设计一个宽输入范围LED驱动器所需的全部电路,适合通用照明和显示应用.主要介绍他的内部组成、各管脚功能定义、工作原理,并给出典型应用电路.  相似文献   

9.
《电子与电脑》2010,(1):82-82
瑞萨科技日前发表R2J20653ANP.整合了驱动器与MOSFET,适用于笔记本电脑CPU、内存等稳压器(VR)。此产品符合整合式驱动器MOSFET(DrMOS)标准,可承受高电压:输入电压最高达27V.并可达到91%业界最高供电效率(以输入电压20V及输出电压1.1V运作时).且于2009年12月7日开始量产。  相似文献   

10.
《电子质量》2011,(9):56-56
Maxim日前推出具有宽输入电压范围的H桥变压器驱动器MAX13256,用于隔离电源设计。工程师可以利用该方案在短时间内轻松完成高效(高达90%)、隔离DC—DC转换器的设计。MAX13256采用8V至36V直流电源供电,为变压器原边绕组提供高达300mA的电流驱动,  相似文献   

11.
1概述详细介绍采用MAX16820滞回型LED驱动器构成的4LEDMR-16驱动电路。还提供一路脉冲冷却器的辅助电源(MAX5033)。该驱动器可为每串4只白光LED(WLED)提供750mA电流。该电路工作于24V电源.采用MAX16820滞回型LED驱动器。方案还包含一路利用MAX5033开关电源构成的24V至5V转换器,可提供150mA电流.用于Nuventix脉冲LED冷却器的供电。  相似文献   

12.
MAX9937是高边检流放大器,采用外部电阻设置电压增益,大大提高了设计灵活性。其可提供电池反向(错误)连接保护,还具有-20~+40V感应电压及瞬态(抛负载)保护。MAX9937的输入共模范围为4~28V,与VCC电源电压(2.7~5.5V)无关。当VCC为5V时,电源电流低至20μA。当VCC为0V时,检流电阻上的输入偏置电流仅为1μA,以使ECU关断期间电池消耗最小。器件的电压增益由两个外部电阻的分压比设置,精度与电阻有关。输入失调电压(VOS)非常小,仅为&#177;1.2mV(最大值)。MAX9937提供微型、3mm&#215;3Mm、5引脚SC70封装。  相似文献   

13.
Maxim 《今日电子》2010,(9):70-71
MAX5974的有源钳位架构能够提供大于90%的效率,有效降低用于IEEE802.3af/at用电设备(PD)的同步正向/反激式电源的功耗。MAX5974A/MAX5974C非常适合通用整流离线式(85~265V)或电信(36~72V)输入电压。MAX5974B/MAX5974D还可接受低至10.5V的输入电压。MAX5974A/MAX5974B具有内部采样保持误差放大器,通过耦合电感调节输出电压。需要光耦反馈的应用可以使用MAX5974C/MAX5974D,这两款器件具有一路始终连接的反馈输入。器件的开关频率可以在100~600kHz范围内调节,  相似文献   

14.
《今日电子》2011,(7):67-67
LM3466线性LED驱动器集成了一个70V、1.5AN通道MOSFET,并有6~70V的宽输入电压范围。如欲驱动最大堆栈(stack)电压超过70V的LED灯串,仅需稍稍修改外部组件即可。  相似文献   

15.
MAX15026能够驱动外部MOSFET输出高达25A的电流。该器件工作干4.5~28V宽输入电压范围,集成了精度为&#177;1%的电压基准,可提供0.6V至输入电压的85%范围内的高精度输出电压。器件的开关频率(200kHz~2MHz)、外部补偿网络及电流限制均可进行调节,在空间、性能和成本方面对设计进行优化。  相似文献   

16.
MAX15023能够驱动外部MOSFET,每通道至少可提供12A输出电流。该器件工作于4.5~28V宽输入电压范围,集成了精度为&#177;1%的电压基准,可提供0.6V至输入电压的85%范围内的高精度输出电压。器件的开关频率(200kHz~1MHz)、外部补偿网络及电流限制均可进行调节,在空间、性能和成本方面对设计进行优化。  相似文献   

17.
TI推出一款输入电压达17V的16通道50mA恒流下沉式LED驱动器——TLC5943。该器件集成的增强型频谱脉宽调制(PWM)可提高影像质量并降低闪烁噪声,从而能够满足单色、多色与全色LED显示屏以及LED广告牌与显示背景照明的要求。  相似文献   

18.
MAX1367是一种低功耗3.5位数字面板表驱动单片IC。MAX1367集成了∑-△模数转换器、共阴极七段LED 驱动器、电压/电流转换器、电压数模转换器及4-20mA 或0~16mA 的电流驱动器。MAX1367不仅可用于数字面板表、电压表和万用表,而且还可用于自动测试设备及工业过程控制等领域。封装与内部结构MAX1367采用48引脚7mm×7mmTQFP 封装,引脚排列如图1所示。MAX1367高度集成了输入缓冲器、∑-△ADC、七段 LED 驱动器、电荷泵、2.048V 的参考电压、输出  相似文献   

19.
Maxim Integrated Products推出高压、高速、半桥MOSFET驱动器:MAX5062/MAX5063,能够驱动高边和低边n沟道MOSFET。MAX5062A和MAX5063A分别与工业标准器件HIP2100和HIP2101引脚兼容。与其它同类竞争产品最大105V的工作电压相比,这两款器件的高边引脚(HS引脚)可工作在高达125V电压下。利用它们来做电源设计,输入电压的最大值为125V,从而为要求必须能承受100V或更高输入瞬态电压的电信设备电源提供了充分的安全裕量。  相似文献   

20.
《国外电子元器件》2009,17(3):24-24
MAXIM推出低成本、DC—DC同步降压控制器MAX15026,能够驱动外部MOSFET输出高达25A的电流。该器件工作于4.5V-28V宽输入电压范围,集成了精度为±1%的电压基准,可提供O.6V至输入电压的85%范围内的高精度输出电压。器件的开关频率(200kHz~2MHz)、外部补偿网络及电流限制均可调节,在空间、性能和成本方面优化设计。MAX15026具有优异的性能,用于高可靠性系统,如电信、网络和服务器设备。同时,器件的性价比极高,可用于机顶盒和电源模块。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号