FP7209是一颗非同步升压LED驱动IC,控制外部开关NMOS,输入低启动电压2.8V,工作电压5V,VFB反馈电压0.25V,反馈电压低,取样电阻功率损耗也降低,整体转换效率提升。
软启动时间透过外部电容调整,LED开路保护透过外部电阻调整,LED短路保护透过SC控制NMOS;
调光控制DIMPin,DIM内部有滤波器,可以实现线性与數位调光;
输入透过分压电阻接到ENpin,可以控制FP7209启动与关闭电压準位;
有过电流保护,避免开关NMOS电流过大形成损坏;
内置过热保护功能。
方案功能及特点启动电压2.8V工作电压範围5V~24VVFB反馈电压0.25V线性与数位调光控制关机耗电流最大6μA固定工作频率150kHz/SOP-8L(EP)可调工作频率100kHz~1000kHz/TSSOP-14L(EP)可调软启动时间/TSSOP-14L(EP)可调输入低电压保护(UVP)/TSSOP-14L(EP)LED开路保护(OVP)LED短路保护(SCP)/TSSOP-14L(EP)
2016/8/22 22:31:45 975KB 摄影灯调光芯片
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报道了自动锁模飞秒脉冲掺Er3+光纤激光器的实验结果。
在光纤环形腔中通过引入粗波分复用器(CWDM)作为宽带滤波器,实现了中心波长在1550nm,重复频率为2.5GHz,谱线3dB带宽为10.2nm(对应的脉冲宽度为247fs)的激光脉冲输出。
此时的抽运功率为186mW,激光器输出平均功率为1.3mW,从而获得了能够产生飞秒脉冲的高重复频率自动锁模掺Er3+光纤激光器。
2017/8/27 6:24:25 1.42MB 激光器 光纤激光 飞秒脉冲
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该matlab函数可计算具有各向同性元素的任何外形的离散1D,2D或3D阵列在频域中的延迟和求和响应。
输入可以由以不同的源功率以不同的角度到达的相同频率的多个源组成。
2016/8/19 1:48:51 423KB matlab
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在多通道设计中,独立驱动每一条通道都会消耗更多的功率、更多的元件,并占用更大的电路板空间。
结果导致温度相关设计复杂化,并且在更高的成本下声音质量和可靠性却较低。
2017/4/12 4:02:10 207KB 放大器
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1引言  由于集成D类音频功率放大器效率较高,体积相对较小,同时大部分情况下不需要散热片或者只需要很少面积的散热片,大大减小了整体体积,使得它在音频电子产品中成为。
但由于在D类功放设计中占用相同版图面积的情况下,pMOS管的导通电阻远大于nMOS管的导通电阻,为了减小版图面积,降低D类功率放大器的输出级H桥导通电阻,H桥采用nMOS管。
为了使H桥高端和低端的LDNMOS管过驱动电压相等,这就需要外部增加一个额外的高电平电源去驱动H桥高端,因而有必要采用基于电荷泵的电容自举电路产生一个高电平,这样既提高了驱动效率,又减少了对外部多个电源的需求,巧妙地实现了对D类功放H桥的驱动。
  本文
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描述TIDA-00776设计是一种350W的经济实惠型功率因数稳压器转换器,专为冰箱和其他电器应用而设计。
此参考设计是一种连续导通模式(CCM)升压转换器,使用TI的UCC28180PFC控制器且具有所有必要的内置保护。
硬件经专门设计和测试,符合家用电器的IEC61000-3-2(2014)的电流谐波要求。
特性90VAC至265VAC通用输入满足有关电流谐波的IEC61000-3-2D类要求转换效率超过98.2%(高压线)PCB外形玲珑:82mmx80mmx25mm增强了输出过压和欠压情况下的动态响应待机功耗极低,小于300mW
2021/11/10 19:15:22 4.4MB 开源 电路方案
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基于蓝牙接收模块的TPA3110音频功放板ALTIUM设计硬件原理图+PCB+封装库文件,包括完整的原理图和PCB文件,2层板设计,采用TPA3110数字功放芯片,功率可达15W,两种电源接口。
蓝牙部分使用bk8000L成品模块,功能不错,价格实惠。
支持按键播放暂停,曲目切换,音量调整,同时还支持外部音频线路输入和麦克风输入。
经过成品测试,音色不错,蓝牙连接比较稳定,按键功能正常,外部音频线路输入正常,麦克风通话正常。
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本文主要研究单相桥式PWM整流电路的原理,并运用IGBT去实现电路的设计。
概括地讲述了单相电压型PWM整流电路的工作原理,用双极性调制方式去控制IGBT的通断。
在元器件选型上,较为详细地介绍了IGBT的选型,分析了交流侧电感和直流侧电容的作用,以及它们的选型。
最后根据实际充电机的需求,选择元器件具体的参数,并用simulink进行仿真,以验证所设计的单相电压型PWM整流器的功能。
实现了单相电压型PWM整流器的高功率因数,低纹波输出等功能。
2016/4/23 9:34:27 790KB PWM整流
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡