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    采用LNK403EG设计的TRIAC调光、高功率因数(0.9...

    该文件描述了非隔离高功率因数(PF)TRIAC可调光LED驱动器设计。用于驱动LED串的电压为66V、从176 VAC~265 VAC的输入电压范围在110毫安。此LED驱动器是利用LinkSwitch-PH系列的器件LNK403EG设计的。本文档包括电源规格、电路图、物料清单、变压器文档、印刷电路板布局及性能数据。

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    基于LNK460KG设计的5.8W双向可控硅调光、非隔离降压...

    该文件描述了可调光非隔离式,高效率,高功率因数(PF)LED驱动器设计。用于驱动LED串的电压为145 V、从195VAC至265VAC的输入电压范围在40毫安。此LED驱动器是利用LinkSwitch-PL系列的器件LNK460KG设计的。

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    使用LYT4311E设计的7.5W非隔离式抽头降压、高功率因...

    该文件描述了一个独立的,高功率因数(PF),可控硅调光LED驱动器设计。用于驱动一个15 V额定LED串电压在90 VAC至132 VAC的输入电压范围在500毫安。此LED驱动器是利用LYTSwitch-4系列的LYT4311E器件设计的。

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    使用LYT4215E设计的23W薄型隔离反激式LED驱动器

    该文件描述了低T8(元件高度<10毫米),23W隔离高功率因数(PF)LED驱动器。它可以在90 VAC ~ 135 VAC的输入电压范围内为LED灯串提供额定电压50 V、额定电流430 mA的驱动。此LED驱动器使用LYTSwitch系列器件LYT4215E设计。本文档包含LED驱动器规格、电路原理图、PCB设计图、物料清单、变压器规格文件和典型性能特征。

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    使用LYT4314E设计的9.5W隔离反激式、可控硅调光的L...

    本文档介绍的是一款隔离式高功率因数(PF)、可控硅调光的LED驱动器,它可以在90 VAC至132 VAC的输入电压范围内为LED灯串提供额定电压21 V、额定电流530 mA的驱动。该LED驱动器采用了LYTSwitch系列IC中的LYT4314E器件。所采用的拓扑结构为单级、带功率因数校正的反激式拓扑结构,可提供高效率、高功率因数、低THD、隔离、低元件数以及出色的可控硅调光。LYTSwitch IC还可提供各种复杂的保护功能,包括环路开环或输出短路条件下自动重启动等,利用该器件可实现高功率因数和低THD。输入过压关断保护可提供增强的抗输入故障和浪涌能力,精确的迟滞热关断可确保在所有条件下平均PCB温度都处于安全范围内。本文档包含LED驱动器规格、电路原理图、PCB设计图、物料清单、变压器规格文件和典型性能特征。

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    采用LNK419EG设计的18W非隔离降压-升压型LED驱动...

    该文件描述了一种通用的,非隔离式,高效率,高功率因数(PF)LED驱动器。它可以在90 VAC ~ 265 VAC输入电压范围内为LED灯串提供额定电压200V,额定电流90MA的驱动。此LED驱动器是使用LinkSwitch-PH系列的LNK419EG器件设计的。本文档包含LED驱动器规格、电路原理图、PCB设计图、物料清单、变压器规格文件和典型性能特征。

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    便携式投影仪的6A降压型LED驱动器的设计

    本参考设计针对便携式投影仪的6A降压型LED驱动器,参考设计基于PWM HB LED驱动器MAX16821,该电路可驱动一个LED;驱动RGB三色LED时需要使用三片MAX16821。LED驱动器规格 输入电压范围(VIN):10V至15V输出电压(VLED):4.5V至6V输出电流(ILED):1.5A至6A,可模拟控制模拟控制电压:1.1V至2.8V,对应1.5A至6A最大LED导通占空比:50%最大LED电流上升/下降时间:< 1μs最大LED电流纹波:6A时,< 15%输入 VIN (J1和J2接VIN+,J3和J4接GND):10V至15V输入电源。通/断控制(J8):浮空或连接到+5V,使能驱动器;J8短路时禁止电路板工作。PWM输入(J7):PWM调光输入,连接一个幅度为3V至5V的PWM信号。为了保证PWM输入能够驱动Q1和Q7,信号源在驱动300pF负载时,上升/下降时间应小于500ns。由于输出信号的上升/下降时间控制在1μs以内,任何周期为1μs的3至4倍的PWM信号都可以使用。LED电流控制(J6):LED电流调节输入。加载1.1V至2.8V电压,可以在1.5A至5A范围调整LED电流。输出 LED+ (J9、J10):接LED阳极。LED- (J11、J12):接LED阴极。电感电流输出(J5):提供一个与LED电流成比例的信号。OUTV电压为R9电压的135倍。

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    基于LYT0006P设计的6W非可调光、非隔离降压LED驱动...

    此文件是一份工程报告,描述的是采用LYTSwitch系列的LYT0006P器件设计的6W非可调光、非隔离降压LED驱动器。本文档包括电源规格、电路图、物料清单、变压器文档、印刷电路板布局及性能数据。

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    采用iW3602-01设计的可调光LED驱动器

    此参考设计描述的是4个LED输出,高压输入(180–264VAC)的可调光LED电源适配器。它是基于iwatt公司的iW3602-01器件设计的。此文件包含LED驱动器的基本特性、完整的电源规格说明、详细的电路图、物料清单,并附有重要性能的测试数据。基本特征: 非隔离AC/DC离线,输入230VAC4个LED输出400mA智能壁式调光器检测 前沿调光器 后沿调光器 没有调光器多样的调光控制方案 混合调光方案 脉宽调制方案(900HZ) 振幅调制方案调光范围从1%~100%没有明显的闪烁高效率的谐振控制功率因数:无调光器0.7~0.9温度调制LED电流

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    采用iW3602-00设计的可调光LED驱动器

    此参考设计描述的是三个LED的输出350MA电流,低压输入(90–135VAC)可调光LED电源适配器。本参考设计是基于iWatt公司的iW3602-00设计的。这个参考设计包含了用于设计电源适配器的完整的电源规格说明,详细的电路图、物料清单,并附有重要性能的测试数据。

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    离线式10瓦升压LED驱动器参考设计

    描述在 PFC 升压配置中驱动的 HVHB LED 具有外形小巧、高 PFC、高效、低成本和低复杂性等优势。该参考设计可进行 Triac 调光、接收通用交流电,并能在 10W 功率下驱动 3 个高压 LED。特性外形十分小巧 (20mm x 50mm)几近完美的功率因数校正大于90%的效率可进行Triac调光

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    便携式投影仪6A RGB LED驱动器参考设计

    本文介绍了一个基于MAX16821的6A降压型LED驱动器参考设计。该电路可驱动一个LED。参考设计包括电路规格、原理图、电路说明和性能介绍等内容。概述本参考设计针对便携式投影仪的6A降压型LED驱动器,参考设计基于PWM HB LED驱动器MAX16821,该电路可驱动一个LED;驱动RGB三色LED时需要使用三片MAX16821。LED驱动器规格输入电压范围(VIN):10V至15V输出电压(VLED):4.5V至6V输出电流(ILED):1.5A至6A,可模拟控制模拟控制电压:1.1V至2.8V,对应1.5A至6A最大LED导通占空比:50%最大LED电流上升/下降时间:< 1µs最大LED电流纹波:6A时,< 15% 输入VIN (J1和J2接VIN+,J3和J4接GND):10V至15V输入电源。通/断控制(J8):浮空或连接到+5V,使能驱动器;J8短路时禁止电路板工作。PWM输入(J7):PWM调光输入,连接一个幅度为3V至5V的PWM信号。为了保证PWM输入能够驱动Q1和Q7,信号源在驱动300pF负载时,上升/下降时间应小于500ns。由于输出信号的上升/下降时间控制在1µs以内,任何周期为1µs的3至4倍的PWM信号都可以使用。LED电流控制(J6):LED电流调节输入。加载1.1V至2.8V电压,可以在1.5A至5A范围调整LED电流。 输出LED+ (J9、J10):接LED阳极。LED- (J11、J12):接LED阴极。电感电流输出(J5):提供一个与LED电流成比例的信号。OUTV电压为R9电压的135倍。

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    便携式投影仪6A RGB LED驱动器参考设计

    概述本参考设计针对便携式投影仪的6A降压型LED驱动器,参考设计基于PWM HB LED驱动器MAX16821,该电路可驱动一个LED;驱动RGB三色LED时需要使用三片MAX16821。LED驱动器规格 输入电压范围(VIN):10V至15V 输出电压(VLED):4.5V至6V 输出电流(ILED):1.5A至6A,可模拟控制 模拟控制电压:1.1V至2.8V,对应1.5A至6A 最大LED导通占空比:50% 最大LED电流上升/下降时间:< 1μs 最大LED电流纹波:6A时,< 15% 输入 VIN (J1和J2接VIN+,J3和J4接GND):10V至15V输入电源。 通/断控制(J8):浮空或连接到+5V,使能驱动器;J8短路时禁止电路板工作。 PWM输入(J7):PWM调光输入,连接一个幅度为3V至5V的PWM信号。为了保证PWM输入能够驱动Q1和Q7,信号源在驱动300pF负载时,上升/下降时间应小于500ns。由于输出信号的上升/下降时间控制在1μs以内,任何周期为1μs的3至4倍的PWM信号都可以使用。 LED电流控制(J6):LED电流调节输入。加载1.1V至2.8V电压,可以在1.5A至5A范围调整LED电流。 输出 LED+ (J9、J10):接LED阳极。 LED- (J11、J12):接LED阴极。 电感电流输出(J5):提供一个与LED电流成比例的信号。OUTV电压为R9电压的135倍。

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    基于LNK456DG设计的4W高功率非隔离降压-升压型LED...

    该文件描述了一个非隔离高功率因数(PF),TRIAC可调光LED驱动器。它可以在190 VAC ~ 265 VAC的输入电压范围内为LED灯串提供额定电压100 V、额定电流40 mA的驱动。此LED驱动器使用LinkSwitch-PL系列器件LNK456DG设计。本文档包含LED驱动器规格、电路原理图、物料清单、变压器规格文件和典型性能特征。

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    采用LNK306DN设计的3W非隔离恒流LED驱动器电源

    该工程报告描述了一个采用LinkSwitch-TN系列的器件LNK306DN设计的3W非隔离恒流LED驱动器电源。本文档包括电源规格、电路图、物料清单、变压器文档、印刷电路板布局及性能数据。

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    使用LNK409EG设计的25W非隔离、适合T8灯管应用的L...

    本文档介绍的是一款非隔离、带功率因数校正的、低THD、高效率LED驱动器,它可以在180VAC至265VAC的输入电压范围内为LED灯串提供~100 V、250mA的驱动。LinkSwitch-PH采用先进技术,能够以高成本效益的方式实现单级功率因数校正的LED驱动器设计和初级侧恒流控制。LinkSwitch-PH控制器非常适合LED驱动器应用,所需外围元件极少。它无需使用光耦器即可对LED负载中的输出电流提供控制。LinkSwitch-PH在一个芯片中集成了725 V功率MOSFET和控制器。该控制器包括一个振荡器、PWM(脉宽调制)、6 V稳压器、过热保护、频率抖动、逐周期限流、前沿消隐以及一个用于输出CC(恒流)控制的充电控制器。LinkSwitch-PH也可提供一系列其他复杂的保护功能,包括在控制环路开环、短路和输出短路条件下自动重启动。精确的迟滞热关断可确保PCB板温度在所有条件下均处于安全范围内。本报告所介绍的非隔离、带功率因数校正、降压-升压的设计显示了LinkSwitch-PH如何以极少的元件数大幅简化离线、高效率功率因数校正LED驱动器的设计,以及如何实现一个符合Class C谐波电流要求的极高效率、高输出电压设计。本文档包含LED驱动器规格、电路原理图、PCB设计图、物料清单、传导EMI测量、热测量、电感规格资料和典型性能特征。

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    一种高电压和高电流LED驱动控制电路设计

    演示电路1319B-A/1319B-B是一种高电压和高电流LED驱动器控制器。 VIN引脚的输入电压高达100V,且LED输出电压也高达100V。开关频率设置在300kHz,以适应汽车的开关频率范围。小陶瓷输入和输出电容是用来节省空间和成本,高电压100V外接电源开关和一个100V肖特基二极管可用于高达40W(80V在0.5A)输出组合。

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    基于LTM8040的1A降压型恒流LED驱动器电路设计

    演示电路采用了LTM®8040,36V、1A降压型恒流的μModule®LED驱动器。该演示电路设计用于在宽输入电压范围内驱动一个LED发光二极管或高达1A的字符串。 LED串最大电压为13V,最小电压的变化取决于偏置引脚。该LTM8040默认默认开关频率是500kHz。 DC1274A可以调整以提高开关频率,降低LED电流,并实现PWM调光。关断功能可以通过关闭终端连接到地面进行检查。

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    使用LNK457DG设计的5W可调光非隔离式LED驱动器

    本文档是一份工程报告,介绍使用LinkSwitch-PL系列器件LNK457DG设计的非隔离式LED驱动器(电源)。RD-251在12V和18V的LED灯串电压下可提供350 mA单路恒流输出。使用标准的AC市电可控硅调光器可将输出电流降低至1% (3 mA),这不会造成LED负载性能不稳或发生闪烁。该电路可同时兼容低成本的前沿调光器和更复杂的后沿调光器。该电路用于在通用AC输入电压范围内(85 VAC至265 VAC,47 Hz至63 Hz)进行工作,但在0 VAC至300 VAC的输入电压范围内也不会造成损坏。这样可以提升现场应用可靠性,延长在线电压跌落和浪涌条件下的使用寿命。基于LinkSwitch-PL的设计可提供高功率因数(>0.9),有助于满足所有现行国际标准的要求,可使单个设计全球通用。该电源所选用的外形可满足标准梨形(A19) LED替换灯的要求。输出采用非隔离式,要求外壳的机械设计能够将电源输出和LED负载与用户隔离。本文档包括电源规格、电路图、物料清单、变压器文档、印刷电路板布局及性能数据。

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    可兼容7-24W变色方案

    1、基于MCU开发的兼容7-24W方案2、在应用上,物料表的元件有一些改动而已3、小批量实验效果不错,无需在调整4、注意事项,mos管耐压的选用尤其关键!

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