XC9105D095MR-G
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c转换器,该电路具有以下特点: 1. 可以将白光led串联使用,不论连接的led数量有多少,只需一个电阻就可以向它们提供恒定电流; 2.减少了元器件数量,进一步降低了电路的整体功耗; 3. 各个白光led正向电压的不同不会影响白光led的工作电流; 4. 用一个电阻就可以调整白光led的工作电流; 5. 几乎不做任何其它的改动,就可以随意改变白光led的连接数量; 6. 利用陶瓷电容可以获得低的纹波噪声,并延长电路使用寿命; 7. 可以大大节省电路空间:xc9105和fet+sd都采用sot23封装,线圈的最大厚度只有1.2毫米,输入和输出电容均采用陶瓷电容。 当采用xc9103系列器件时,可以采用陶瓷电容作为cl电容来抑制有害的信号辐射。 图中的升压dc/dc转换器用于输出驱动led的恒定驱动电流,led驱动电流值等于fb控制电压除以所连电阻的阻值。xc9103的fb控制电压为0.9v,xc6367的fb控制电压为1.0v。因此通过改变电阻值,可以将led驱动电流调整到所需的数值。dc/dc转换器的输出电压等于led的正向电压加上fb终端电压
9103系列dc转换器,该电路具有以下特点: 1. 可以将白光led串联使用,不论连接的led数量有多少,只需一个电阻就可以向它们提供恒定电流; 2.减少了元器件数量,进一步降低了电路的整体功耗; 3. 各个白光led正向电压的不同不会影响白光led的工作电流; 4. 用一个电阻就可以调整白光led的工作电流; 5. 几乎不做任何其它的改动,就可以随意改变白光led的连接数量; 6. 利用陶瓷电容可以获得低的纹波噪声,并延长电路使用寿命; 7. 可以大大节省电路空间:xc9105和fet+sd都采用sot23封装,线圈的最大厚度只有1.2毫米,输入和输出电容均采用陶瓷电容。 当采用xc9103系列器件时,可以采用陶瓷电容作为cl电容来抑制有害的信号辐射。 dc/dc转换器用于输出驱动led的恒定驱动电流,led驱动电流值等于fb控制电压除以所连电阻的阻值。xc9103的fb控制电压为0.9v,xc6367的fb控制电压为1.0v。因此通过改变电阻值,可以将led驱动电流调整到所需的数值。dc/dc转换器的输出电压等于led的正向电压加上fb终端电
路原理图,图中驱动ic为xc9103系列dc转换器,该电路具有以下特点: 1. 可以将白光led串联使用,不论连接的led数量有多少,只需一个电阻就可以向它们提供恒定电流; 2.减少了元器件数量,进一步降低了电路的整体功耗; 3. 各个白光led正向电压的不同不会影响白光led的工作电流; 4. 用一个电阻就可以调整白光led的工作电流; 5. 几乎不做任何其它的改动,就可以随意改变白光led的连接数量; 6. 利用陶瓷电容可以获得低的纹波噪声,并延长电路使用寿命; 7. 可以大大节省电路空间:xc9105和fet+sd都采用sot23封装,线圈的最大厚度只有1.2毫米,输入和输出电容均采用陶瓷电容。 当采用xc9103系列器件时,可以采用陶瓷电容作为cl电容来抑制有害的信号辐射。 图中的升压dc/dc转换器用于输出驱动led的恒定驱动电流,led驱动电流值等于fb控制电压除以所连电阻的阻值。xc9103的fb控制电压为0.9v,xc6367的fb控制电压为1.0v。因此通过改变电阻值,可以将led驱动电流调整到所需的数值。dc/dc转换器的输出电压等于led的正向电压加上fb终端电压,如果led
图1为常用的串联白光led驱动电路原理图,图中的驱动ic为xc9103系列dc/dc变换器,该电路具有以下特点。 ①可以将白光led串联使用,不论连接的白光led数量有多少,只需一个电阻就可以为白光led提供恒定电流。 ②减少了元器件数量,进一步降低了电路的整体功耗。 ③各个白光led正向电压的不同不会影响白光led的工作电流。 ④用一个电阻就可以调整白光led的工作电流。 ⑤几乎不做任何其他的改动,就可以随意改变白光led的连接数量。 ⑥可以大大节省电路空间:xc9105和fet+sd都采用了sot23封装,电感线圈的最大厚度只有1.2mm;输入和输出电容均采用了陶瓷电容,这样可以获得低的纹波噪声。 图1 串联白光led驱动电路原理图 当采用xc9103系列器件时,可以采用陶瓷电容作为输出电容cl来抑制有害的信号辐射。在图1中,升压dc/dc变换器输出的白光led驱动电流值等于fb引脚的控制电压除以所连电阻的阻值。xc9103的fb引脚的控制电压为0.9v,xc6367的fb引脚的控制电压为1.0v。因此通过改变电阻值,可以将白光led驱动电流调整到所需的数