广告
广告
Diodes公司推出AL8807降压型开关可减少低成本灯具的电磁干扰
您的位置 资讯中心 > 产业新闻 > 正文

Diodes公司推出AL8807降压型开关可减少低成本灯具的电磁干扰

2011-12-08 16:26:32 来源:大比特电子变压器网

【哔哥哔特导读】Diodes公司推出AL8807降压型开关模式LED驱动器。其开关频率高达1MHz,具有严格控制的开关上升和下降时间,专为减少低成本MR16 LED灯具的电磁干扰 (EMI) 而设计。

摘要:  Diodes公司推出AL8807降压型开关模式LED驱动器。其开关频率高达1MHz,具有严格控制的开关上升和下降时间,专为减少低成本MR16 LED灯具的电磁干扰 (EMI) 而设计。

关键字:  降压型开关,  电磁干扰,  驱动器,  LED,  脉冲宽度

Diodes公司推出AL8807降压型开关模式LED驱动器。其开关频率高达1MHz,具有严格控制的开关上升和下降时间,专为减少低成本MR16 LED灯具的电磁干扰 (EMI) 而设计。

为达到高输出功率的要求,该驱动器可以在6V至30V的输入电压间运行,为多达八个串联的LED提供高达1A的恒定电流。该驱动器的电流精度为±5%,能满足大多数低电压照明应用的要求,并能改善3W LED照明系统中灯与灯之间的亮度搭配。该驱动器的效率高达96%,其输出电流的设置简单,只需使用一个外置电阻器。通过改变驱动器控制输入端上的直流电压或脉冲宽度调制 (PWM) 信号,用户就能调节LED亮度,也能避免LED过流。

AL8807的PWM调光比为1000:1,直流信号调光的范围为16%至100%,为用户提供灵活而宽广的灯光亮度控制范围。

本文为哔哥哔特资讯原创文章,未经允许和授权,不得转载,否则将严格追究法律责任;

阅读延展
降压型开关 电磁干扰 驱动器 LED 脉冲宽度
  • LDO和BUCK降压稳压器对比

    LDO和BUCK降压稳压器对比

    在采用MCU/DSP/FPGA设计的控制系统中,低压输入级(一般在12V以下),输出5V/3.3V/1.8V/1.5V/1.2V的电路中,常用的电源芯片是BUCK(降压型)开关稳压器和LDO(低压差)线性稳压器。

  • 电源管理之对降压调整器的高降压比率进行控制

    电源管理之对降压调整器的高降压比率进行控制

    许多较老的单片降压型开关调整器采用了片上反馈环路补偿。尽管这有助于实现非常简单的设计流程,但是,它通常不容许对环路动态特性进行最优化。结果就是需要选择功率路径元器件以适应反馈环路的要求,一般来说,这是达不到最优化的安排。

  • 高效绿色降压型开关电源控制器设计方案

    高效绿色降压型开关电源控制器设计方案

    本文提出了一种绿色模式降压型功率集成开关电源控制器设计方案。该方案采用了Burst/ PWM 多模式调制技术,控制变换器在重载下以恒定频率工作在PWM 模式,而当负载降低到一定程度时,自动切换到Burst 模式并以降低的恒定频率工作。 其主要优点是减少了开关损耗, 又不增加片外滤波器的设计复杂度。

  • Linear推出36V降压型开关稳压器LT3514

    Linear推出36V降压型开关稳压器LT3514

    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 8 月 15日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出具 100% 占空比操作能力的三输出、36V 降压型开关稳压器LT3514。

  • 凌力尔特新推降压型开关稳压器LT3995

    凌力尔特新推降压型开关稳压器LT3995

    凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出静态电流只有2.7μA的3A、60V降压型开关稳压器LT3995。该器件的4.3V至60V输入电压范围使其非常适用于汽车、商用车辆、航空电子和工业等应用。其内部的4.7A开关在电压低至1.2V时能提供高达3A的连续输出电流。LT3995的突发模式(Burst Mode)工作可提供超低的静态电流,从而使其非常适用于汽车

  • Linear推出新款降压型开关稳压器LT3995

    Linear推出新款降压型开关稳压器LT3995

    凌力尔特公司(LinearTechnologyCorporation)推出静态电流只有2.7µA的3A、60V降压型开关稳压器LT3995。

  • 两大协会集结六大产业 共创「声光视讯显元宇宙博览会」

    两大协会集结六大产业 共创「声光视讯显元宇宙博览会」

    为助力全国统一大市场建设,加快培育外贸新动能,LED CHINA、UDE国际半导体显示博览会和国际音视频智慧集成展(深圳)共同携手声、光、视、讯、显、元宇宙六大产业界的企业伙伴们互通合作,发挥优势互补,于2月26日-28日在深圳福田会展中心搭建全生态全产业链的国际贸易平台。

  • LED照明智能化与可见光通信相关技术发展

    LED照明智能化与可见光通信相关技术发展

    正如“智能电网”发展方向与前景一样,LED 照明智能化将成为新一代高效多功能的智能化照明发展方向。

  • 低噪声+高功率密度 电源行业先进器件和应用

    低噪声+高功率密度 电源行业先进器件和应用

    ADI公司专为汽车设计的电源产品覆盖汽车座舱电子和信息娱乐系统、车辆自动驾驶和安全、汽车LED驱动器以及电池管理和动力总成等电气化系统,确保其符合ASIL框架。不同的产品可以实现不同的功能,包括电压调节、直流转换等

  • 第三届紫外LED国际会议暨长治LED产业发展推进大会闭幕

    第三届紫外LED国际会议暨长治LED产业发展推进大会闭幕

    9月14日,“第三届紫外LED国际会议暨长治LED产业发展推进大会”在山西长治胜利闭幕。会议由长治市人民政府、中关村半导体照明工程研发及产业联盟(CSA)主办,长治市发展和改革委员会、长治国家高新技术产业开发区管委会承办。

  • 第三届紫外LED国际会议暨长治LED产业发展推进大会盛大开幕

    第三届紫外LED国际会议暨长治LED产业发展推进大会盛大开幕

    9月13日,以“构建紫外新兴业态、促进科技成果转化”为主题的“第三届紫外LED国际会议暨长治LED产业发展推进大会”在山西长治盛大开幕。会议由长治市人民政府、中关村半导体照明工程研发及产业联盟(CSA)主办,长治市发展和改革委员会、长治国家高新技术产业开发区管委会承办。

  • 纳晶科技携多款全球首发量子点产品亮相第四届国际半导体显示博览会

    纳晶科技携多款全球首发量子点产品亮相第四届国际半导体显示博览会

    近日,2023第四届国际半导体显示博览会(UDE 2023)在深圳隆重开幕,本次展会汇聚1000余家展商,聚焦Mini/Micro LED、OLED、QLED、激光显示、微显示等新型显示技术,纳晶科技携多款全球首发顶尖量子点显示技术与产品,惊艳亮相第四届国际半导体显示博览会,充分向全球展示了自身行业领先的创新实力及技术领导力。

  • 一种100kV Mini-Marx发生器系统设计

    一种100kV Mini-Marx发生器系统设计

    本文设计了一套包含Mini-Marx发生器及高压脉冲触发源的系统。触发源系统输出高压脉冲幅度达到0~30kV、脉冲前沿<15ns、脉冲宽度>500ns。

  • 开关电源和普通电源有什么区别?

    开关电源和普通电源有什么区别?

    开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。随着随着电力电子技术的发展和创新,目前开关电源主要以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用到几乎所有的电子设备,其重要性可见一斑。

  • 什么是组合式开关电源?

    什么是组合式开关电源?

    开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。

  • 高手指导 详解开关电源占空比选择与计算

    高手指导 详解开关电源占空比选择与计算

    占空比是脉冲宽度调制(PWM)开关电源的调制度,开关电源的稳压功能就是通过自动改变占空比来实现的,开关电源的输出电压与占空比成正比,开关电源输出电压的变化范围基本上就是占空比的变化范围

  • 一文读懂PWM原理及其在电源中的应用

    一文读懂PWM原理及其在电源中的应用

    熟悉单机片的同学就应该知道pwm,也就是脉冲宽度调制技术,它是通过对一系列脉冲的宽度进行调制,来获得等效的波形。是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术,因其操作简单,又灵活等优势成为电力电子技术最常见的控制方式。

  • PWM信号在LED驱动电源中的应用

    PWM信号在LED驱动电源中的应用

    脉冲宽度调制(PWM)是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术,从测量、通信到功率控制与变换的许多领域中广泛应用,以其控制简单,灵活和动态响应好的优点而成为电力电子技术最常见的控制方式。

微信

第一时间获取电子制造行业新鲜资讯和深度商业分析,请在微信公众账号中搜索“哔哥哔特商务网”或者“big-bit”,或用手机扫描左方二维码,即可获得哔哥哔特每日精华内容推送和最优搜索体验,并参与活动!

发表评论

  • 最新评论
  • 广告
  • 广告
  • 广告
广告
粤B2-20030274号   Copyright Big-Bit © 2019-2029 All Right Reserved 大比特资讯 版权所有     未经本网站书面特别授权,请勿转载或建立影像,违者依法追究相关法律责任