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max1916价格行情

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历史最低报价:¥8.0000 历史最高报价:¥8.0000 历史平均报价:¥8.0000

max1916中文资料

  • 电池供电产品的LED控制问题

    单片li+电池供电的系统,li+电池电压的变化范围为4.2~3v。如果led的偏置电路只是简单的由li+电池和限流电阻提供,输出亮度将会产生明显的变化。合理的方案应该是采用电流偏置电路。2 电流偏置电路 电流偏置电路实际上是用1个电流源为led提供偏置。如果电流源具有足够的动态范围,这种偏置方式将不受vf变化的影响。图4为电流偏置方案的原理框图。该电路将图1中的限流电阻用电流源替代。光输出强度与电源和正向电压无关,只要有足够的电源电压为电流源和led提供偏置即可。图4中q1为使能控制开关。 max1916等专用led驱动芯片提供了一种先进的led电流偏置电路。max1916在微型sot23封装内集成了3组电流源,流过rset的电流镜像到3个输出端,如图5所示。电路中几个相同的mosfet具有相的栅-源电源,因此,它们的沟道电流相同,电流的大小由镜电流iset决定。max1916的电流最大失配度为±5%,“镜像系数”为200a/a。也就是说,当iset为50μa时,每个输出端的电流为10(1±0.05)ma(最大)。set端由内部偏置在1.25v。iset由下式决定: iset=(vcc-1.2

  • 白光LED的并联和串联驱动

    调节白光led电流的方法如下。 图2 驱动并联led的三种电路 ①独立调节流过每个白光led的电流。 ②只调节电源电压,依靠白光led的一致性和串联限流电阻使电流匹配。 ③调节流过一个白光led的电流,依靠白光led的一致性和串联限流电阻使其余的白光led电流得到匹配。 (1)独立调节流过每个白光led的电流 ①集成白光led电流调节器。若采用一个独立电源驱动白光led的正向导通,那么只需设计电流控制电路,以提供在白光led满亮度时所需的驱动电流。 如图3所示电路是利用max1916以恒定电流驱动3个白光led的电路,它是白光led亮度匹配的低成本解决方案g在该电路中将电流设置在所要求的白光led最大亮度电流与最大额定电流之间;为了保持各白光led的亮度一致,电流必须有较好的匹配度,典型的电流匹配度为0.3%;设定电流精度为±10%;设定每路输出的压差小于410mv,以保持20ma的电流。这样只需4.2v即可驱动3.8v的白光led;将白光led引脚电流设为流人set引脚电流的230倍;为给set引脚提供偏置电流,把rset连接到set引脚,利用大于1.215v的电压为se

  • 标准和白光LED的基础知识与驱动

    上的led,max1912的输出电流可达60ma。进一步的应用和图表可以参考max1912数据资料。 图8. ic内部包括电荷泵和电流控制,电荷泵为白光led提供足够的驱动电压,而电流控制通过给每个led加载同样的电流来确保均匀的白光。 简单电流控制 如果系统提供高于二极管正向导通电压的电平,白光led可以很容易的被驱动。例如,数码照相机通常包括一个+5v供电电源。如果那样的话,就不需要升压功能,因为供电电压足以驱动led。对于图8所示电路,应该选择一个匹配的电流源。比如,max1916可以同时驱动3个并联的led (如图9所示)。 图9. 单个外部电阻(rset)设定流经每个led的电流数值。在ic的使能引脚(en)上加载脉宽调制信号可以实现简单的亮度控制(调光功能)。 工作简单:电阻rset设定加载至所连led的电流。这种方法占用很少的pcb空间。除ic (小巧的6引脚sot23封装)和几个旁路电容之外,仅需要一个外部电阻。ic具有极好的电流匹配,不同led之间差别0.3%。这种结构提供了相同的色彩区域,因此每个led具有一致的白光亮度。 调光改变光强

  • LED特性和白光LED的基础知识与驱动

    10 = 20ma。如果某些二极管需要较低的电流,可以同时并联驱动3个以上的led,max1912的输出电流可达60ma。 ic内部包括电荷泵和电流控制,电荷泵为白光led提供足够的驱动电压,而电流控制通过给每个led加载同样的电流来确保均匀的白光。 简单电流控制 如果系统提供高于二极管正向导通电压的电平,白光led 可以很容易的被驱动。例如,数码照相机通常包括一个+5v 供电电源。如果那样的话,就不需要升压功能,因为供电电压足以驱动led。对于图8 所示电路,应该选择一个匹配的电流源。比如,max1916 可以同时驱动3 个并联的led (如图9 所示)。 单个外部电阻(rset)设定流经每个led 的电流数值。在ic 的使能引脚(en)上加载脉宽调制信号可以实现简单的亮度控制(调光功能)。 工作简单:电阻rset设定加载至所连led的电流。这种方法占用很少的pcb空间。除ic (小巧的6引脚sot23封装)和几个旁路电容之外,仅需要一个外部电阻。ic具有极好的电流匹配,不同led之间差别0.3%。这种结构提供了相同的色彩区域,因此每个led具有一致的白光亮度。 调光改变光强 某些便携式设备

  • 电池供电LED控制器电路介绍

    利用max 684的关断控制引脚或max1916的使能控制引脚可以关闭led。对于正向电压在3.5~4.2v(在20ma条件下)的白光led 通常需要升压转换器,可以用电荷泵(如max682~max 684)与max1916共同构成这种led 的驱动电路,如图1所示。max682~max 684能够将2.7v的输入电压转换为5.05v输出,输出电流能够分别达到250ma、100ma、50ma。图1电路中,max 684在关断模式下,电源电流降至22μa;rset=43kω时,led电流为22ma。 图2是利用电荷泵构成led电流控制电路,反馈调节电压的典型值为1.235v,ipk=1.235/r sense,选用24ω的检流电阻能够为二极管提供50ma电流。电荷泵工作时,输出电压上升至led的开启电压,led开始导通。白光led的典型正向电压为3.5(1±0.1)v,加上反馈调节电压,max1759输出端提供的偏置电压为4.735v。该电路输出电压的纹波 在40mv以内,不会导致led输出产生明显变化,通常人眼觉察不到。另外,图2电路在关断状态下输入与输出之间没直流通路。 来源:

  • MAX1916输出并联电路图

      MAX1916的漏源电阻在整个温度范围内保证不高于50Ω,一个工作电流为2mA的GaAsP-LED保证正常工作所需要的电压是UF+1 00mV,2.7 V的输入电压能够将GaAsP-LED工作电压维持到2.7V。为了获得更低的压差和更高的输出电流,可以将MAX1916的三路...

  • LED应用

    作电压变化会改变光色,这是因为工作电压变化会改变正向电流。在10ma正向电流时,正向电压为3.4v左右(此数值随制造商不同而异,范围为3.1v~4.0v)。对于不同led,其电流-电压特性也呈现出很大差异。led直接由电池供电工作是困难的,因为,大多数电池的放电态低于led所需的最小正向电压。 图7 随机选择的一组白光led的电压-电流特性曲线 图8 具有电流控制的max1912电荷泵为并联白光led提供足够的工作电压和电流控制 图9 单个外电阻器(rset)可编程max1916加到每个led上的相同电流。加pwm信号到使能引脚可产生简单的亮度控制(降低亮度功能) 图10 d/a转换器控制led的降低亮度 图11 开关升压变换器使能几个串联led工作(通过ctrl输入由d/a变换器控制led的同一正向电流) 白光led并联工作 当今大部分便携和电池工作装置采用白光led做为背景照明。特别是pda的彩色显示需要白光背光以便得到色再生来接近于原色。未来3g移动电话也将刺激白光led的需求。这些装置除电话功能外,也可传输图像和视频数据,它们需要白光

  • 美国美信集成产品公司LED驱动产品概况

    美国美信集成产品公司 白光led驱动器 max8678 白光led在喇叭上整合应用ic max1698,max1698a 便携式lcd屏背光源白光led驱动应用ic max1848 手机等小屏锂电池单色led背光源恒流驱动ic max1916 小体低压差式恒流驱动ic max1910/max1912 锂电池1.5x/2x倍压式led驱动器,最大120ma max1570 锂电池1x/1.5x 倍压式led驱动器,多路可pwm调光 max1984/max1985/max1986 白色led超高效率恒流驱动 max1582/max1582y 可编程升压型2段恒流驱动ic max1553/max1554 高效率, 升压到40v为 2 到 10 白色led的转换器驱动 max1573 白色泵式 1 x/1.5 x 驱动器,小体积qfn型封装 max1561/max1599 高效率,升压型转换器26v驱动2到6颗白色led驱动 max1574 180ma,1x/2x倍压白色泵式驱动i

  • 白光LED的控制电路图

    led的偏置电路只是简单地由锂离子电池和限流电阻组成,则输出亮度将会产生明显的变化。合理的方案应该是采用电流偏置电路。 (1)电流偏置电路 电流偏置电路实际上是用1个电流源为白光led提供偏置。如果电流源具有足够的动态范围,则这种偏置方式将不受uf变化的影响。图4为电流偏置方案的原理框图。该电路将图1中的限流电阻用电流源替代了。led的光输出强度与电源和正向电压无关,只要有足够的电源电压为电流源和led提供偏置即可。图4中的vt1为使能控制开关。 图4 用电流源为led提供偏置 max1916为专用白光led驱动ic,max1916提供了一种先进的白光led电流偏置电路。max1916在微型50723封装内集成了3组电流源,流过rset的电流镜像到了3个输出端,如图5所示。电路中的几个相同的mosfet具有相同的栅源电源,因此它们的沟道电流相同,电流的大小由镜电流iset决定。max1916的电流最大失配度为±5%,“镜像系数”为200:1(200a/a)。也就是说,当iset为50μa时,每个输出端的电流为10(1±0.05)ma(最大)。set端由内部偏置在1.25v。iset由

  • 可以同时驱动3个并联的LED电路图

    max1916可以同时驱动3个并联的led,如图所示。max1916是一款低压差的白光led偏置电源,它可代替传统白光led设计中的简易限流电阻。max1916用一个电阻设置三只led的偏置电流,匹配度可达0.3%。max1916工作时的电源电流仅为40μa,禁止状态下为0.05μa。与限流电阻方案相比,max1916具有led偏置匹配度好,电源电压变化时偏置变化极小,压差更低等优点,而且在一些应用中能够明显提高转换效率。负载为9ma时,max1916仅需200mv的压差,并可保持每个led的亮度一致。 图 maxl9l6驱动3个并联的led电路 max1916的主要技术特性如下。 ①负载为9ma时仅需⒛0mv压差。 ②最大偏置电流为60ma。 ③led电流匹配精度为0.3%。 ④简单的led亮度控制。 ⑤40μa的低电源电流。 ⑥0.05μa的关断电流。 ⑦2.5~5.5v的输入电压范围。 ⑧热关断保护。 ⑨小巧的6引脚、薄型sot23封装(高1mm)。 在如图所示的max1916应用电路中,可用单个外部电阻(rs

  • MAX1916输出并联电路图

    max1916的漏源电阻在整个温度范围内保证不高于50ω,一个工作电流为2ma的gaasp-led保证正常工作所需要的最低电压是uf+1 00mv,2.7 v的输入电压能够将gaasp-led工作电压维持到2.7v。为了获得更低的压差和更高的输出电流,可以将max1916的三路输出并联构成“镜像系数”为600a/a的电流源。max1916输出并联电路如图所示,并联后的漏源电阻为50/3=16.61ω(最大值)。这种连接方式允许单个白光led在3v供电时电流达到 20ma以上,以满足目前便携式移动电话等产品对背光源的要求。用于设置端电流的电压源可以由带载能力较强的主电源单独提供,如在移动电话中,uset可以由射频(re)电路的低噪声+2.8v电源提供。如果直接曲单节锂离子电池供电,则max1916适用于驱动正向电压较低的gaasp- led,而对于正向电压较高的白光ingan- led则需采用其他驱动方案。因为由锂离子电池供电时,随着电池的放电,输入电压可能无法满足白光led所要求的偏置电压。 图 max1916输出并联电路图 来源:hwan1314

  • 改变LED的正向电流来控制LED的调光电路图

    图 改变led的正向电流来控制led的调光电路 使色彩坐标不发生移动的调光方案叫做脉宽调制。它能够由绝大多数可以提供使能或者关断控制的控制器件实现。由于流经每个led的正向电流持续保持一致,因而色彩坐标不会偏移。但是,肉眼会感觉到由占空比改变带来的光强变化。由于人眼无法分辨超过2.5hz的频率,因此200~300hz的开关频率是pwm调光的很好选择。更高的频率会在切换led开关的短暂时间间隔内,导致led的色彩坐标发生变化。pwm信号可以由微处理器的i/o引脚或其外设提供。 max1916内部配置的3路可调电流源可驱动多种led。若max1916直接采用单节锂离子电池供电可驱动红光、绿光或黄光gaasp-led;若它配合电荷泵升压变换器使用,则可用于驱动白光ingan-led。 来源:香香公主

max1916替代型号

MAX1910 MAX191 MAX190BEWG MAX1909 MAX1908 MAX1907 MAX189AEWE MAX189ACWE MAX1898EUB42 MAX1898

MAX1917 MAX191ACWG MAX192 MAX1924 MAX192BCAP MAX192BEWP MAX1930 MAX1930ESA MAX1931 MAX194

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