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max1848价格行情

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max1848中文资料

  • LED驱动器具有电流控制的开关模式升压变换器

    max1848开关模式升压变换器可以产生最高至13v的输出电压,足以驱动三个串联的白光led,如图1所示。这种方法也许是最简捷的,因为所有串接的白光led具有完全相同的电流。白光led电流由rsense的值与施加在ctrl引脚上的电压共同决定,通过白光led的正向电流与施加在ctrl引脚的电压成正比。当施加在ctrl上的电压低于100mv时,max1848会进入关断模式,这样也可以实现pwm调光功能。 图1 maxl848开关模式升压变换器驱动led电路 max1848将升压变换器与电流控制电路集成在了16引脚sot23封装内,它利用电流检测驱动3组led,每组白光led包括3个串联的白光led,如图2所示。max1848的输入电压范围为2.6~5.5v。max1848利用电压反馈调节流过led的电流,较小的检流电阻(5ω)有利于节省功耗及保持较高的转换效率。max1848的典型应用电路的参数为:l1=33μh,ccomp=150nf,cout=1.0μf,rsense=5ω。白光led电流由控制电压确定。 图2 max1848的应用电路 如图2所示电路中的白光led亮度

  • 电池供电产品的LED控制问题

    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8电路在关断状态下输入与输出之间没直流通路。4 基于电感的白光led控制器 max1848将升压转换器与电流控制电路集成在6引脚sot23封装内,利用电流检测驱动3组led,每组led包括3个串行连接的led,如图9所示。输入电压范围为2.6~5.5v。max1848利用电压反馈结构调节流过led的电流,较小的检流电阻(5ω)有利于节省功耗、保持较高的转换效率。模拟控制器用于控制所有led的亮度。典型应用中:l1=33μh,ccomp=150nf,cout=1.0μf,rsense=5ω。led电流由控制电压确定:iout=vctrl/13.33rsense。 led的亮度可以

  • 标准和白光LED的基础知识与驱动

    流持续保持一致,因而色彩坐标不会偏移。但是,肉眼会感觉到占空比改变带来的光强变化。人眼无法分辨超过25hz的频率,因此200-300hz的开关频率是pwm调光的很好选择。更高的频率会产生问题,用来切换led开关的短暂时间间隔内色彩坐标会发生变化。pwm信号可以由微处理器的i/o引脚或其外设提供。可提供的两度等级取决于所用的计数寄存器的字节长度。 开关模式升压转换器,具有电流控制 除了前面所提到的电荷泵(max1912)之外,还可以实现带有电流控制的升压转换器。比如,开关模式电压转换器max1848,可以产生最高至13v的输出电压,足以驱动三个串联的led (如图11所示)。这种方法也许是最简洁的,因为所有串接的led具有完全相同的电流。led电流由rsense与加载在ctrl输入上的电压共同决定。 图11. 开关模式升压转换器可以驱动几个串联的led。这些led都具有相同的正向电流,该电流(比如)由数模转换器通过ctrl输入来控制。 max1848可以根据前面所描述的任一方法来实现调光功能。通过led的正向电流与加载在ctrl引脚的电压成正比。由于当加载在ctrl上的电压低

  • LED特性和白光LED的基础知识与驱动

    d的正向电流持续保持一致,因而色彩坐标不会偏移。但是,肉眼会感觉到占空比改变带来的光强变化。人眼无法分辨超过25hz的频率,因此200-300hz的开关频率是pwm调光的很好选择。更高的频率会产生问题,用来切换led开关的短暂时间间隔内色彩 坐标会发生变化。pwm信号可以由微处理器的i/o引脚或其外设提供。可提供的两度等级取决于所用的计数寄存器的字节长度。 开关模式升压转换器,具有电流控制 除了前面所提到的电荷泵(max1912)之外,还可以实现带有电流控制的升压转换器。比如,开关模式电压转换器max1848,可以产生最高至13v 的输出电压,足以驱动三个串联的led (如图11 所示)。这种方法也许是最简洁的,因为所有串接的led 具有完全相同的电流。led 电流由rsense 与加载在ctrl 输入上的电压共同决定。 开关模式升压转换器可以驱动几个串联的led。这些led 都具有相同的正向电流,该电流(比如)由数模转换器通过ctrl输入来控制。 max1848 可以根据前面所描述的任一方法来实现调光功能。通过led 的正向电流与加载在ctrl 引脚的电压成正比。由于当加载在ctrl 上的电压低

  • ARM处理器LPC2210在脑血氧监测仪中的应用

    部存储器bank3片选cs3相连,当sa8为1,sa5为0时,选中rtl8019as。其它引脚的连接方法可参考rtl8019as的应用手册。 探头脉冲驱动电路 脑血氧探头部分的前置放大电路需要系统提供+5v和-5v电源,同时灯泡需要提供电压大约为9v、周期为4s、占空比为1/3的脉冲方波,以实现760nm和850nm两个光源轮流发光和检测到响应的背景噪声。脉冲方波可以由lpc2210的pwm实现,可是其输出电压为3.3v,不足以驱动探头灯泡发光,因此采用了开关模式电压转换器max1848,它产生最高至13v的输出电压,足以驱动小灯泡。通过灯泡的正向电流与加在ctrl引脚的电压成正比,将lpc2210的p0.9和p0.8定义成pwm状态,通过软件使其产生上述的脉冲方波,接在ctrl上。当加载在ctrl上的电压小于100mv时,max1848会进入关断模式,这样可以实现pwm调光功能。探头与系统电路之间采用了标准的9针接口,方便组装和拆卸。放大电路如图6所示。 滤波放大电路 脑电数据采集系统一般处于含有大量电器设备的环境,通过脑电检测装置导联线及人体自身的

  • MAX1848的应用电路图

      对于有更高功率要求的应用场合,可采用基于电感的MAX1848驱动器,MAX1848的外部电路只需要极少的元件,输出功率为800mW时其转换效率达88%。MAXI848将升压变换器与电流控制电路集成在6引脚50723封装内,它利用电流检测驱动3组白光LED,每组...

  • LED应用

    色度坐标不会移动,因为每个led连续流过相同的正向电流。然而,人眼可觉察到随占空比变化的亮度变化,人眼分辨不出25hz以上的频率,所以选择200-300hz开关频率对于pwm减低亮度是合适的。较高的频率可能会出会问题,因为开关led通、断所需的短暂时间期间可能移位色度坐标。从微处理器i/o引脚或一个外设器件可提供pwm信号。可用的亮度级数取决于所用计数器的宽度。 开关升压变换器具有电流控制 除了上面提供的电荷泵(max1912)外,也可以用带电流控制的升压变换器实现。例如开关电压变换器max1848可产生高达13v的输出电压,此电压驱动3个串联led(图11)是足够的。此方法也许是最健全的,因为所有二极管是串联的,具有完全相同的电流。rsense和加在ctrl输入的电压确定led电流。 根据上面所述方法,max1848可实现降低亮度功能。流经led的正向电流正比于加到ctrl引脚的电压。因为,当加到ctrl引脚的电压低于100mv时,max1818变为关机模式,所以,可以实现pwm微亮功能。 结语 白光led可并联工作,但要保证其正向电流相等,确保均匀的白光发射。为使led工作,选择可

  • 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

  • MAX1848的应用电路图

    对于有更高功率要求的应用场合,可采用基于电感的max1848驱动器,max1848的外部电路只需要极少的元件,输出功率为800mw时其转换效率达88%。maxi848将升压变换器与电流控制电路集成在6引脚50723封装内,它利用电流检测驱动3组白光led,每组led包括3个串联连接的白光led,如图所示。max1848的输人电压范围为2.6~5.5v。max1848利用电压反馈调节流过白光led的电流,较小的检流电阻(5ω)有利于节省功耗、保持较高的转换效率。在max1848的典型应用电路中的器件参数为:l1=33μh,ccomp=150nf,cout=1.0μf,rsense=5ω。白光led电流由控制电压确定:iout=uctrl/(18.33×rsense)。 图 max1848的应用电路 白光led的亮度可以通过ctrl引脚的dac调节或电位器分压电路调节,电压控制范围为+250mv~+5.5v,将控制引脚接地可实现关断。 来源:hwan1314

  • 白光LED的控制电路图

    流。电荷泵工作时,输出电压上升至白光led的开启电压,此时白光led开始导通。白光led的典型正向电压为3.5(1±0.1)v,加上反馈调节电压后,max17595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,不会导致白光led的输出产生明显变化,通常人眼觉察不到。另外,图8的电路在关断状态下的输入与输出之间没直流通路。 图8 由电荷泵构成的白光led电流控制电路 (3)基于电感变换器驱动白光led的解决方案 对于有更高功率要求的应用场合,可采用基于电感的max1848驱动器,max1848的外部电路只需要极少的元件,输出功率为800mw时其转换效率达88%。max1848将升压变换器与电流控制电路集成在6引脚sot23封装内,它利用电流检测驱动3组白光led,每组led包括3个串联连接的白光led,如图9所示。maxl848的输入电压范围为2.6~5.5v。max1848利用电压反馈调节流过白光led的电流,较小的检流电阻(5ω)有利于节省功耗、保持较高的转换效率。在max1848的典型应用电路中的器件参数为:l1=33μh,ccomp=150nf,cout

  • 常见的白光LED驱动电路图

    %的电流精度以及0.3%的电流匹配度。从图2(c)可看出,采用该电路驱动6个白光led时,6个白光led的电流稳定在17.5ma。取消限流电阻虽然可以节省电路板空间,但在稳压器与白光led之间增加了4个连接点。 图1(d)所示的则为采用电感升压式变换器来稳定白光led电流的电路,其中反馈电压可以将电流检测电阻的功率损耗降到最低。曲于白光led以串联的方式进行连接,因此在任何情况下白光led的电流都能完美地匹配,电流的精度则由变换器的反馈电压的精度决定,不受自光led正向电压变化的影响。采用max1848驱动3个白光led时,效率可达87%;采用max1561驱动6个白光led时,效率可达84%。该电路的优点有:在稳压器与白光led之间只需两个连接点,同时串联连接的白光led也不受所采用升压变换器的影响。 图2 6个白光led的相对稳压精度 来源:星梦居

max1848替代型号

MAX1847 MAX1846 MAX1845 MAX1841 MAX1840EUB MAX184 MAX183BCWG MAX183AEWG MAX183ACWG MAX1838EEE

MAX184ACWG MAX184AEWG MAX184BEWG MAX185 MAX1856 MAX185ACWG MAX185BCWG MAX186 MAX1864 MAX187

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