富士通半导体推出支持PWM调光的LED驱动芯片
pwm驱动芯片
pwm驱动芯片PWM(脉宽调制)驱动芯片是一种用于控制电气设备的电子元件,通过调整输出信号的脉冲占空比,实现对电子设备的精确控制。
它广泛应用于工业设备、电机驱动、LED调光、电源管理以及无线通信等领域。
PWM驱动芯片的原理是通过调整输出信号的脉冲宽度来控制电流或电压的大小。
通过改变脉冲的高电平时间和低电平时间,可以精确地控制输出信号的平均值,从而实现对电流或电压的调节。
在PWM驱动芯片中,一般采用一个高速的计时器来产生一个固定频率的脉冲信号,然后通过一个比较器将输入信号与计时器输出的信号进行比较,从而产生控制信号。
PWM驱动芯片有多种类型,常见的有单输出PWM驱动芯片、双输出PWM驱动芯片和多输出PWM驱动芯片。
单输出PWM驱动芯片一般只有一个输出通道,适用于单路电机驱动和单路LED调光。
双输出PWM驱动芯片一般有两个输出通道,可以同时控制两个电机或两个LED灯。
多输出PWM驱动芯片则可以同时控制多个电机或多个LED灯。
PWM驱动芯片的优点是可以精确地控制输出电流或电压大小,控制精度高,响应速度快。
同时,PWM驱动芯片的功耗较低,能有效地节约能源。
此外,PWM驱动芯片还可以实现多种保护功能,如短路保护、过流保护和过温保护,提高电子设备的可靠性和安全性。
以LED调光为例,PWM驱动芯片可以通过改变脉冲宽度来控制LED灯的亮度。
当脉冲宽度较窄时,LED灯会呈现较低的亮度;当脉冲宽度较宽时,LED灯会呈现较高的亮度。
通过调整PWM驱动芯片的脉冲占空比,可以实现对LED灯的无级调光。
总之,PWM驱动芯片是一种广泛应用于电子设备控制的重要元件,可以实现对电流或电压的精确调节,功耗较低,响应速度快,具有多种保护功能。
它在工业设备、电机驱动、LED 调光、电源管理和无线通信等领域具有广泛的应用前景。
LED驱动芯片 PWM调光、LED调光比、占空比
LED驱动芯片PWM调光、LED调光比、占空比(内容来自深圳市明和科技有限公司网站,Robert Zhang整理,QQ:641015461,仅作学习交流用,请勿商业使用,在下载24小时后请删除)LED驱动芯片PWM调光、LED调光比、占空比目前越来越多的工程案例需要用到LED驱动芯片的调光接口。
这其实是LED智能照明应用的必然发展趋势。
所以有志于投身LED绿色节能照明领域的大侠们该学习的时候还得多学习。
一.占空比(Duty Cycle or Duty Ratio)1.在一串理想的脉冲序列中(如方波),正脉冲的持续时间与脉冲总周期的比值。
例如:脉冲宽度1μs,信号周期4μs的脉冲序列占空比为0.25。
2.在一段连续工作时间内脉冲占用的时间与总时间的比值。
3.在周期型的现象中,现象发生的时间与总时间的比。
其实归纳一下也就是电路释放能量的有效时间与总释放时间的比。
二.LED调光比调光比则是按下面的方法计算:Foper=工作频率;Fpwm=调光频率;调光比率= Foper / Fpwm,(其实也就是调光的最低有效占空比)比如Foper=100khz;Fpwm=200Hz,则调光比为:100k/200=500;这个指标在很多LED驱动芯片的规格书里会跟大家说明的。
三.PWM调光其实也就是脉宽调制(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,广泛应用在从测量、通信到功率控制与变换及LED照明等许多领域中。
通过以数字方式控制模拟电路,可以大幅度降低系统的成本和功耗。
此外,许多微控制器和DSP 已经在芯片上包含了PWM控制器,这使数字控制的实现变得更加容易了。
简而言之,PWM是一种对模拟信号电平进行数字编码的方法。
通过高分辨率计数器的使用,方波的占空比被调制用来对一个具体模拟信号的电平进行编码。
PWM信号仍然是数字的,因为在给定的任何时刻,满幅值的直流供电要么完全有(ON),要么完全无(OFF)。
nxp调光方案
NXP调光方案简介调光是指通过控制灯光的亮度,实现对环境光的调节。
NXP(NXP Semiconductors)是一家领先的半导体解决方案供应商,提供了一系列用于调光的方案。
本文将介绍NXP调光方案的基本原理和应用。
背景随着人们对照明的需求不断增加,调光功能逐渐成为灯具设计中的重要要素。
调光可以改变灯光的亮度,提高照明效果,减少能源消耗。
NXP为满足这一需求,开发了多种调光方案,包括基于PWM调光、基于0-10V调光以及基于DALI调光等。
NXP调光方案基于PWM调光PWM(脉冲宽度调制)调光是一种普遍使用的调光技术,其原理是通过改变高电平和低电平信号之间的时间比例来改变灯光的亮度。
NXP提供了基于PWM的调光控制器芯片,包括PCA9685和PCA9956两款产品。
这些芯片采用了I2C总线接口,可以方便地与微控制器或其他设备进行通信,实现灯光的精确控制。
基于0-10V调光0-10V调光是一种常见的调光技术,它通过改变电压值来控制灯光的亮度。
NXP提供了多款0-10V调光器芯片,例如TDA2320和TEA1721等。
这些芯片具有高精度和高稳定性的调光性能,能够满足各种灯光设计的要求。
基于DALI调光DALI(数字地址化照明接口)是一种专门用于照明控制的通信协议,被广泛应用于商业和工业照明系统中。
NXP提供了基于DALI的调光解决方案,包括MCU芯片、DALI主控芯片和DALI接收器芯片等。
这些芯片具有良好的兼容性和可编程性,可以实现高度灵活的调光控制。
应用案例家居照明NXP调光方案可应用于家居照明系统中。
通过使用基于PWM调光的控制器芯片,用户可以通过手机或智能音箱等设备,随时调节灯光的亮度和色温,实现各种场景的照明需求。
商业照明在商业照明应用中,基于DALI调光的方案广泛应用。
商场、办公楼和酒店等场所的照明系统通常较为复杂,需要精确控制各个灯具的亮度。
NXP的DALI调光解决方案可以满足这种需求,并支持多灯组合控制、动态场景切换等功能。
LED升压驱动IC-TAC5305(型号:TAC5305)产品资料
TFALL
测试条件
最小 2.5 240 240
2.0
500pF 电容在 DRV 脚上 时 500pF 电容在 DRV 脚上 时
TAC5305
典型 最大 单位
6.5 V
250 260 MV
250 260 MV
0.5 1
MA
640
ns
1
uA
V
0.8 V
50
ns
50
ns
应用指引
TAC5305是一款开关工作模式的大功率 LED 驱动 IC,正常工作时给外部的电感充放电,通过 反馈脚的反馈,可以得到恒定的输出电流。正确的选择外围元件对整个电路的工作很重要。
度
应用范围
y 干电池供电 LED 灯串 y LED 灯杯 y RGB 大显屏高亮度 LED 灯 y 平板显示器 LED 背光灯 y 恒流充电器控制 y 通用恒流源
LG:SO-8
方框图
Preliminary
TAC5305
VDD
Bandgap
TAC5305
ROFF COFF
TOFF Offtime
EN
(4)工作频率设定
工作频率由ROSC和COSC来设定,ROSC接到VDD端,ROSC阻值越小,频率越高,RSC=510K时, 工作频率约为 2.5MHz,COSC越大,工作频率越低,COSC=200pF时,工作频率约 300KHz,工作 频率的高低,是根据实际使用情况决定的。工作频率越高,电感可以越小,电感的成本越低,工 作的频率Fs=D/TON。TOFF=(1-D)·TS;D为占空比;TON为MOSFET管接通时间,TOFF为MOSFET 管断开时间。
三路pwm调光芯片
三路PWM调光芯片是一种用于控制LED灯亮度调节的芯片,它可以同时控制三个通道的PWM信号,从而实现多路LED灯的亮度调节。
这种芯片通常具有高精度、低噪声、低功耗等优点,被广泛应用于LED照明领域。
三路PWM调光芯片的工作原理是,通过调节每个通道的PWM信号占空比来控制LED灯的亮度。
占空比越大,LED灯的亮度越高;占空比越小,LED灯的亮度越低。
通过调节占空比,可以实现LED灯的平滑调节,并且可以独立控制每个通道的亮度,实现更加灵活的照明效果。
三路PWM调光芯片的应用非常广泛,包括LED台灯、LED面板灯、LED吊灯等照明设备。
通过使用三路PWM调光芯片,可以实现智能控制、节能环保、健康照明等多种功能。
例如,通过手机APP或遥控器控制每个通道的亮度,实现个性化的照明效果;通过调节亮度和色温,实现舒适的照明环境;通过智能感应和自动调节,实现节能环保的照明效果。
总之,三路PWM调光芯片是一种重要的LED照明控制芯片,可以实现高效、智能、灵活的照明控制,具有广泛的应用前景。
BP2838G_CN_DS_Rev.1.0
储能电感的计算公式为:
L
VLED (VIN VLED ) f IPK VIN
其中,f 为系统工作频率。BP2838G 的系统工作频 率和输入电压成正比关系,设置 BP2838G 系统工 作频率时,选择在输入电压最低时设置系统的最 低工作频率,而当输入电压最高时,系统的工作 频率也最高。 BP2838G 设置了系统的最小退磁时间和最大退磁 时间,分别为 3us 和 330us。由 tOFF 的计算公式可 知,如果电感量很小时,tOFF 很可能会小于芯片的 最小退磁时间,系统就会进入电感电流断续模式, LED 输出电流会背离设计值;而当电感量很大时, tOFF 又可能会超出芯片的最大退磁时间,这时系统 就会进入电感电流连续模式,输出 LED 电流同样 也会背离设计值。所以选择合适的电感值很重要。 过压保护电阻设置 开路保护电压可以通过ROVP 引脚电阻来设置, ROVP 引脚电压为0.5V。 当LED 开路时,输出电压逐渐上升,退磁时间变
1
BP2838G
晶丰明源半导体
定购信息
定购型号 BP2838G 封装 DIP7 温度范围 -40 ℃到 105 ℃ 包装形式 管装 50 颗/管 打印 BP2838G XXXXXY WWXYY
PWM 调光非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片
管脚封装
GND CS
DIM ROVP VCC
DRAIN DRAIN
Rovp 5 *Tovp*106(kohm)
t off
L IPK VLED
BP2838G 内置多种保护功能,包括 LED 开路/短路 保护,CS 电阻短路保护,VCC 欠压保护,芯片温度 过热调节等。当输出 LED 开路时,系统会触发过 压保护逻辑并停止开关工作。 当 LED 短路时,系统工作在 3KHz 低频,所以功耗 很低。当有些异常的情况发生时,比如 CS 采样电 阻短路或者变压器饱和,芯片内部的快速探测电 路会触发保护逻辑,系统马上停止开关工作。 PWM 调光
富士通旗下非全资子公司FST LED照明芯片列表
广东省佛斯特半导体集团有最广泛的技术和服务在专用的半导体制造业中的晶圆代工分部。
IC产业基金会战略捆绑体现的是一种集成的方法,工艺技术选择和服务。
广东省佛斯特与合作伙伴的合作,以确保所有服务,支持这些技术代表专用晶圆代工分部的最佳做法。
为此,广东省佛斯特半导体集团和其生态系统伙伴提供的最大组合工艺验证的IP库,以及IC行业的最先进的设计生态系统。
广东省佛斯特半导体集团的技术提供商的战略延伸横跨领先的技术优势,先进的12英寸的技术,更比摩尔技术,特定的工艺技术和应用。
SOT23-5 SOT23-6 SOT-25 SOT-26 SOT23 SOT-23 SOT143 SOT-143 SC-82 SC82 SOT223 SOT-223 SOT89 SOT-89 SOT89-5 SOP8 SOP-8 SOP10 SOP-10 SOP12 SOP-12 SOP14 SOP-14 SOP16 SOP-16 SOT363 SOT-363 SOT353 SOT-353 SC70 SC70-6 SC70-5 QFN2 QFN3 QFN4 QNF6 QFN8 QFN10 QFN12 QFN14 QFN16 QFN18 QFN20 QFN22 QFN24 QFN26 QFN28 QFN30 QFN32 SOP8 SOP-8SOP10 SOP-10 SOP12 SOP-12 SOP14 SOP-14 SOP16 SOP-16 DFN2 DFN3 DFN4 DFN6 DFN8 DFN10 DFN12 DFN14 DFN16 DFN18 DFN20 QFN22 DFN24 DFN26 DFN28 DFN30 DFN32 SMA SMB SMC SMDSOD123 SOD323 SOD523 SOD123,SOD323,SOD525 1206 0805 0603 0402办事处业务员联系MSN :mr.kaige@业务QQ : 259-30-265-61业务QQ: 1075-28-6199工厂:广东省深圳市龙岗区坂田大发埔工业区81-87栋AFB2A5 F S T AFB2B5 F S T AFB2C5 F S T AFB2D5 F S T AFB2E5 F S T AFB2F5 F S T AFB2G5 F S T AFB2H5 F S T AFB2I5 F S T AFB2J5 F S T AFB2K5 F S T AFB2L5 F S T AFB2M5 F S T AFB2N5 F S T AFB2O5 F S T AFB2P5 F S T AFB2Q5 F S T AFB2R5 F S T AFB2S5 F S T AFB2T5 F S T AFB2U5 F S T AFB2V5 F S T AFB2W5 F S T AFB2X5 F S T AFB2Y5 F S T AFB2Z5 F S T AFB215 F S T AFB225 F S T AFB235 F S T AFB245 F S T AFB255 F S T AFB265 F S T AFB275 F S T AFB285 F S T AFB295 F S TAFB2A6 F S T AFB2B6 F S T AFB2C6 F S T AFB2D6 F S T AFB2E6 F S T AFB2F6 F S T AFB2G6 F S T AFB2H6 F S T AFB2I6 F S T AFB2J6 F S T AFB2K6 F S T AFB2L6 F S T AFB2M6 F S T AFB2N6 F S T AFB2O6 F S T AFB2P6 F S T AFB2Q6 F S T AFB2R6 F S T AFB2S6 F S T AFB2T6 F S T AFB2U6 F S T AFB2V6 F S T AFB2W6 F S T AFB2X6 F S T AFB2Y6 F S T AFB2Z6 F S T AFB216 F S T AFB226 F S T AFB236 F S T AFB246 F S T AFB256 F S T AFB266 F S T AFB276 F S T AFB286 F S T AFB296 F S TAFB2A7 F S T AFB2B7 F S T AFB2C7 F S T AFB2D7 F S T AFB2E7 F S T AFB2F7 F S T AFB2G7 F S T AFB2H7 F S T AFB2I7 F S T AFB2J7 F S T AFB2K7 F S T AFB2L7 F S T AFB2M7 F S T AFB2N7 F S T AFB2O7 F S T AFB2P7 F S T AFB2Q7 F S T AFB2R7 F S T AFB2S7 F S T AFB2T7 FS T AFB2Z7 F S T AFB217 F S T AFB227 F S T AFB237 F S T AFB247 F S T AFB257 F S T AFB267 F S T AFB277 F S T AFB287 F S T AFB297 F S TAFB2A8 F S T AFB2B8 F S T AFB2C8 F S T AFB2D8 F S T AFB2E8 F S T 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AFB3MA F S T AFB3NA F S T AFB3OA F S T AFB3PA F S T AFB3QA F S T AFB3RA F S T AFB3SA F S T AFB3TA F S T AFB3UA F S T AFB3VA F S T AFB3WA F S T AFB3XA F S T AFB3YA F S T AFB3ZA F S T AFB31A F S T AFB32A F S T AFB33A F S T AFB34A F S T AFB35A F S T AFB36A F S T AFB37A F S T AFB38A F S T AFB39A F S TAFB3AB F S T AFB3BB F S T AFB3CB F S T AFB3DB F S T AFB3EB F S T AFB3FB F S T AFB3GB F S T AFB3HB F S T AFB3IB F S T AFB3JB F S T AFB3KB F S T AFB3LB F S T AFB3MB F S T AFB3NB F S T AFB3OB F S T AFB3PB F S T AFB3QB F S T AFB3RB F S T AFB3SB F S T AFB3TB F S T AFB3UB F S T AFB3VB F S T AFB3WB F S T AFB3XB F S T AFB3YB F S T AFB3ZB F S T AFB31B F S T AFB32B F S T AFB33B F S T AFB34B F S T AFB35B F S T AFB36B F S T AFB37B F S T AFB38B F S T AFB39B F S TAFB3AC F S T AFB3BC F S T AFB3CC F S T AFB3DC F S T AFB3EC F S T AFB3FC F S T AFB3GC F S T AFB3HC F S T AFB3IC F S T AFB3JC F S T AFB3KC F S T AFB3LC F S T AFB3MC F S T AFB3NC F S T AFB3OC F S T AFB3PC F S T AFB3QC F S T AFB3RC F S T AFB3SC F S T AFB3TC F S T AFB3UC F S T AFB3VC F S T AFB3WC F S T AFB3XC F S T AFB3YC F S T AFB3ZC F S T AFB31C F S T AFB32C F S T AFB33C F S T AFB34C F S T AFB35C F S T AFB36C F S T AFB37C F S T AFB38C F S T AFB39C F S TAFB3FD F S T AFB3GD F S T AFB3HD F S T AFB3ID F S T AFB3JD F S T AFB3KD F S T AFB3LD F S T AFB3MD F S T AFB3ND F S T AFB3OD F S T AFB3PD F S T AFB3QD F S T AFB3RD F S T AFB3SD F S T AFB3TD F S T AFB3UD F S T AFB3VD F S T AFB3WD F S T AFB3XD F S T AFB3YD F S T AFB3ZD F S T AFB31D F S T AFB32D F S T AFB33D F S T AFB34D F S T AFB35D F S T AFB36D F S T AFB37D F S T AFB38D F S T AFB39D F S TAFB3AE F S T AFB3BE F S T AFB3CE F S T AFB3DE F S T AFB3EE F S T AFB3FE F S T AFB3GE F S T AFB3HE F S T AFB3IE F S T AFB3JE F S T AFB3KE F S T AFB3LE F S T AFB3ME F S T AFB3NE F S T AFB3OE F S T AFB3PE F S T AFB3QE F S T AFB3RE F S T AFB3SE F S T AFB3TE F S T AFB3UE F S T AFB3VE F S T AFB3WE F S T AFB3XE F S T AFB3YE F S T AFB3ZE F S T AFB31E F S T AFB32E F S T AFB33E F S T AFB34E F S T AFB35E F S T AFB36E F S T AFB37E F S T AFB38E F S T AFB39E F S TAFB3AF F S T AFB3BF F S T AFB3CF F S T AFB3DF F S T AFB3EF F S T AFB3FF F S T AFB3GF F S T AFB3HF F S T AFB3IF F S T AFB3JF F S T AFB3KF F S T AFB3LF F S T AFB3MF F S T AFB3NF F S T AFB3OF F S T AFB3PF F S T AFB3QF F S T AFB3RF F S T AFB3SF F S T AFB3TF F S T AFB3UF F S T AFB3VF F S T AFB3WF F S T AFB3XF F S T AFB3YF F S T AFB3ZF F S T AFB31F F S T AFB32F F S T AFB33F F S T AFB34F F S T AFB35F F S T AFB36F F S T AFB37F F S T AFB38F F S T AFB39F F S TAFB3AG F S T AFB3BG F S T AFB3CG F S T AFB3DG F S T AFB3EG F S T AFB3FG F S T AFB3GG F S T AFB3HG F S T AFB3IG F S T AFB3JG F S T AFB3KG F S T AFB3LG F S T AFB3MG F S T AFB3NG F S T AFB3OG F S T AFB3PG F S T AFB3QG F S T AFB3RG F S T AFB3SG F S T AFB3TG F S T AFB3UG F S T AFB3VG F S T AFB3WG F S T AFB3XG F S T AFB3YG F S T AFB3ZG F S T AFB31G F S T AFB32G F S T AFB33G F S T AFB34G F S T AFB35G F S T AFB36G F S T AFB37G F S T AFB38G F S T AFB39G F S TAFB3AH F S T AFB3BH F S T AFB3CH F S T 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led灯pwm调光电路芯片
led灯pwm调光电路芯片
LED灯的PWM调光电路芯片是用来控制LED灯的亮度的关键元件。
PWM(脉冲宽度调制)调光是一种常见的LED调光方法,通过控制LED的通电时间来实现亮度的调节。
以下是一些常见的用于LED 灯PWM调光的电路芯片:
1. 555定时器芯片,555定时器是一种常用的集成电路,可以被用于产生PWM信号。
它可以被配置成单稳态或者多谐振荡器,用来产生PWM信号以控制LED的亮度。
2. 专用LED驱动芯片,一些厂商生产了专门用于LED灯PWM调光的驱动芯片,例如TI的TLC5940等。
这些芯片通常集成了PWM调光控制电路和LED驱动电路,能够提供更精确和稳定的调光效果。
3. 微控制器,一些带有PWM输出引脚的微控制器也可以用来控制LED的亮度。
通过编程,可以实现各种复杂的PWM调光算法,以满足不同的应用需求。
4. 电容和电阻,除了使用专门的芯片外,一些简单的LED调光电路也可以通过电容和电阻来实现PWM调光。
这种方法成本低廉,
但通常只适用于简单的应用场景。
总的来说,选择合适的LED灯PWM调光电路芯片取决于应用的需求,包括亮度调节范围、精度要求、成本考虑等因素。
在选择时需要综合考虑这些因素,以找到最适合的解决方案。
led驱动芯片 大全
led驱动芯片大全LED驱动芯片是指用于控制和驱动LED灯的电子元件。
随着LED技术的不断发展,LED驱动芯片也得到了广泛的应用。
下面将介绍一些常见的LED驱动芯片。
1. LM317: 这是一款常见的线性稳压器芯片,可用于驱动小功率的LED灯。
它具有良好的稳定性和低噪音特性。
2. PT4115: 这是一款高效的恒流LED驱动芯片,可用于驱动中功率的LED灯。
它具有宽输入电压范围、高达97%的转换效率和短路保护功能。
3. XL6009: 这是一款升压型DC-DC转换芯片,可用于驱动高亮度LED灯。
它具有宽输入电压范围、高达94%的转换效率和过流保护功能。
4. WS2812: 这是一款数字式LED驱动芯片,可用于驱动彩色LED灯。
它具有内置控制电路和存储器,能够实现多种色彩和灯效的变换。
5. TLC5940: 这是一款多路PWM输出型LED驱动芯片,可用于驱动多个LED灯。
它具有16路独立控制的PWM输出和电流控制功能。
6. AL9910: 这是一款高精度电流调节型LED驱动芯片,可用于驱动大功率LED灯。
它具有高达97%的转换效率和电流模式调光功能。
7. LT3754: 这是一款降压型DC-DC转换和恒流LED驱动芯片,可用于驱动多个串联LED灯。
它具有宽输入电压范围和高达97%的转换效率。
8. MAX16822: 这是一款高效、同步型的恒流LED驱动芯片,可用于驱动大功率LED灯。
它具有高达97%的转换效率和短路保护功能。
9. HV9961: 这是一款高压恒流LED驱动芯片,可用于驱动串联LED灯。
它具有宽输入电压范围、高达96%的转换效率和短路保护功能。
10. ILD600: 这是一款恒流LED驱动芯片,可用于驱动小功率LED灯。
它具有宽输入电压范围、过温保护和短路保护功能。
以上是一些常见的LED驱动芯片,它们具有不同的特点和适用范围。
在选择LED驱动芯片时,需要根据LED灯的功率和特性来进行选择,并注意选用符合安全标准的产品。
富士通半导体推出可支持8COM段显LCD控制器的8位微控制器
随 着 近 几 年 段 式 液 晶 面板 在 家 用
电 器 领 域 应 用 越 来 越 普 及 ,如 空 调 、 洗 衣 机 、冰 箱 、微 波 炉 等 家 用 电 器 、 温 控 器 等 各 种 设 备 附 带 L D 示 成 为 C 显 趋 势 ,带 动 了对 低 成 本 带 L D 制 功 C 控 能 的微 控 制 器 的需 求 。
人 气 买 气 皆成 长 苏 州 电博 会 圆 满 落 下帷 幕
数 字 生 活 四 大 主 题 贯 穿 展 会 。e — MEX不 仅 同 步举 办 多 场 专 业 论 坛 ,并
在 短 短4 创 造 了 1 万 的参 观 人 次 ! 天 6 数 字 生 活 业 绩 爆 发
在 消 费 潜 力 与 以 旧 换新 政 策 的推 动 下 , 包 括 东 芝 、 华 硕 、 明 基 、 联
物联上身 感 知 苏 州
器 件 应 用 》 在 电 子行 业 内 的影 响 。
在 电子 信 息工 业 制 造 展 部 分 ,今
年 紧跟 产 业 发 展 趋 势 .除 既有 展 区
之 外 ,全 新 推 出 平 显 触 控 专 区 、 光 伏
应 用 专 区 、绿 净 专 区 、物 联 网 专 区 ,
富 士 通 半导 体 推 出可 支 持 8 COM 段 显 L D控 制 器 C
的8 微 控 制 器 位
针 对 市 场 的 这 一 要 求 ,富 士 通 开 发 了 可 在 24 ~ 55 . V .V的 电 压 条 件 下 工 作 的6 引 脚 “ 9 4 0 列 ” 和 8 引 4 MB 5 7 系 O 脚 “ 9 4 0 列 ” 该 产 品 以 8 微 MB 5 1 系 。 位
成 功 吸 引参 观 者 目光 !尤 以 中 国移 动
富士通半导体适用于各种变频控制应用的解决方案
富士通半导体适用于各种变频控制应用的解决方案
说到变频电机控制,就不得不说说富士通半导体的技术和产品。
富士
通半导体开发的变频方案采用了各种先进技术和算法,匹配过20 多款压缩机,具有可现场系统整合调试、功能验证和性能优化的优势,适用于各种变频控制
应用。
为变频控制打造的MCU 路线图
公司有一个变频控制MCU 路线图。
针对电机应用的MCU 包括8 位、
16 位和32 位微控制器,频率支持从16MHz 到144MHz,管脚支持从32 到120 引脚的产品,。
再来看变频控制控制方案技术发展路线图,已推出和开发当中的产品如
下图所示。
从电机控制路线图来看,富士通半导体对应的产品如下图所示。
富士通变频控制解决方案的优势
富士通半导体180 度直流变频方案采用32 位ARM Cortex-M3 系列芯片MB9AF111K,主频40M,以及优化的PLL 位置估算方法,估算精度高达
0.5%;支持单电阻采样和双电阻采样、单芯片方案和双芯片方案;载频可变功
能的实现有助于改善系统噪音;支持弱磁、转矩补偿、PFC、MTPA 等高级功能;电机用户界面更加直观地展示电机内部的运行状态;参数测量工具方便用
户更换电机;支持三相永磁同步马达和直流无刷马达压缩机驱动宽泛的控制频
率范围(0~150Hz)。
富士通半导体变频控制解决方案采用丰富的软件算法库,优化后的代码。
富士通半导体推出耐压150V的GaN功率器件产品
富士通半导体推出耐压150V的GaN功率器件产品
富士通半导体(上海)有限公司今日宣布,推出基于硅衬底的氮化镓(GaN)功率器件芯片MB51T008A,该芯片可耐压150 V。
富士通半导体将于2013年7月起开始提供新品样片。
该产品初始状态是断开(Normally-off),相比于同等耐压规格的硅功率器件,品质因数(FOM)可降低近一半。
基于富士通半导体的GaN功率器件,用户可以设计出体积更小,效率更高的电源组件,可广泛的运用于ICT设备、工业设备和汽车电子等领域。
图1. MB51T008A
MB51T008A具有许多优点,包括:1)导电阻13 mΩ,总栅极电荷为16 nC,使用相同的击穿电压,实现的品质因数(FOM)大约是基于硅的电源芯片产品的一半;2)使用WLCSP封装,最小的寄生电感和高频率操作;3)专有的栅极设计,可实现默认关闭状态,可进行常关操作。
新产。
富士通推出宽电压双Flash MCU MB95650系列
富士通推出宽电压双Flash MCU MB95650 系列富士通半导体(上海)有限公司日前宣布推出采用新工艺的宽工作电压、12bit 高精度ADC、且带主从I2C 控制器的高性价比双FLASH 通用8 位微控制器MB95560 系列。
该系列产品包括采用SOP24、TSSOP24、QFN32 三种封装形式的24 款产品。
2012 年6 月下旬开始提供样片,2012 年9 月开始批量供货。
MB95650 系列以8 位微控制器F2MC-New8FX 家族为基础,采用宽工作电压设计,能在1.8V~5.5V 的应用环境中工作。
该系列产品集成了主从I2C 控制器和12bit 高精度AD 转换器,并采用双通道FLASH 技术,使得程序在FLASH 上运行的同时可以对另一通道FLASH 进行读写,从而保护客户所需的重要数据。
该系列产品还集成了多通道通用性高的各种定时器、片内振荡电路、低电压检测电路、LIN-UART 电路,大大减少客户的系统构成零部件数量,从而降低客户产品的成本。
MBB95650 系列采用180 纳米(nm)的工艺,设计能效高。
先进的工艺使元件达到了更高的集成度和精确度,例如:片上集成了16.25MHz ±2% 的振荡器,集成了支持后台运行可擦写100,000 次的数据闪存,内部的A/D 转换器和低电压检测电路也实现了高精确度。
MB95650 采用F2MC-New8FX 家族通用开发工具和软件开发环境,该系列产品均采用单线式片上调试功能,客户开发时只需占用最少引脚数即可进行调试。
MB95650 系列可广泛应用到小家电、数码电子产品、数码外设、充电器、PC 产品、电动工具、遥控控制、通信产品之中。
样片价格和交货时间。
带PWM调光功能的白光LED驱动芯片系列
带PWM调光功能的白光LED驱动芯片系列
佚名
【期刊名称】《《今日电子》》
【年(卷),期】2008(000)006
【摘要】SB42511、SB42520和SB4282的输入电压为6~25V,输出电流可达
1A;内置温度保护电路,限流保护电路和PWM调光电路;在串接多个LED时的效率可以达到95%以上;可以进行PWM调光,通过外接PWM信号调整LED的输出电流,在100Hz~2kHz范围内可以达到良好的调光效果;另外,SB42511、SB42520芯片内部的自举电路采用独特的控制方法,不需要外接肖特基,
【总页数】1页(P62)
【正文语种】中文
【中图分类】TN624
【相关文献】
1.高可靠、高效率的白光LED高压驱动芯片 [J], 叶益迭;何乐年
2.16通道恒流LED驱动芯片的PWM调光功能设计 [J], 苑乔;李晓青;梁银川
3.富士通半导体推出支持PWM调光的LED驱动芯片 [J], 无;
4.基于PWM调光的高显色性白光LED混光优化方法 [J], 田会娟; 胡阳; 陈陶; 柳
建新; 蔡敏鹏; 关涛
5.基于PWM调光模式的白光LED驱动设计研究 [J], 李祥兵;王春才;王坦;赵晓茹;彭丽
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基于SSL2129AT的新型隔离式PWM调光LED驱动电路
基于SSL2129AT的新型隔离式PWM调光LED驱动电路付贤松;任梦奇【摘要】An isolation LED driver circuit based on SSL2129AT by PWM control is presented, the design of the dimming circuit is introduced in detail, the experimental parameters and test results are given. The isolation LED driver circuit is designed to meet the following requirements:input voltage of 90-265 V, output voltage 80 V,output current 400 mA,the dimming range of 2%-100%,the efficiency higher than 85%,PF value higher than 0.9. The results of the experiments verify the feasibility of the given design scheme which has promising application prospects in the field of domestic LED lamps.%设计一种基于SSL2129AT的PWM占空比控制驱动电源输出电流大小的隔离式电路,电路设计需求输入电压为交流90~265 V,输出电压80 V,输出电流400 mA,调光范围2%~100%,效率高于85%,PF值高于0.9,在该要求下提出了详细的调光控制电路的设计与实现方案,给出了设计参数和测试结果,通过测试结果验证了所给出设计方案的可行性.【期刊名称】《天津工业大学学报》【年(卷),期】2015(000)005【总页数】4页(P85-88)【关键词】LED驱动;PWM;调光;占空比;隔离【作者】付贤松;任梦奇【作者单位】天津工业大学电气工程与自动化学院,天津 300387;天津工业大学电子与信息工程学院,天津 300387【正文语种】中文【中图分类】TN312.8新型的大功率LED照明作为一种节能、绿色的照明方式正在取代传统的气体放电灯和白炽灯[1].随着LED工艺的不断进步,对相应的驱动技术也提出了更高的要求,尤其是可控制的驱动电路设计.通常,LED驱动器的调光方式有3种:可控硅调光、模拟调光、PWM调光[2].模拟调光是通过改变输出电流的幅值来实现调光功能,电路简单易实现,但会产生LED色温漂移的现象,且调节精度低.可控硅调光是通过调节电流导通角大小来调节输出功率大小,以实现调光功能,但调节时,LED闪烁问题比较严重.PWM调光是在输出端以足够高的频率工作,通过设置周期和占空比来改变输出电流的平均值,其输出电流只有2种状态:最大额定工作电流和零电流[3].因此PWM调光可以保证LED的色温恒定,同时配合MCU控制器,大大提高调节精确度,有效避免LED闪烁.本文提出基于SSL2129AT的新型的隔离式PWM调光LED驱动电路,对驱动器的各个组成部分进行了详细的分析,并制作了一款样机来进行验证.1.1 设计要求输入电压为交流90~265 V,额定值220 V,输出电压为直流80 V,输出电流400 mA,调光范围2%~ 100%,在额定输入下,PF>0.9,效率高于85%,调光时整个电路稳定工作.1.2 硬件设计可调光驱动电路的硬件电路设计主要包括EMI滤波电路、SSL2129AT转换电路、STC单片机调光电路和5 V供电电路4部分组成.整体框图如图1所示.1.3 EMI滤波器设计EMI滤波器主要用来抑制来自电网中的电磁干扰,同时也抑制驱动器自身产生的对电网的高频干扰.干扰主要分为共模干扰和差模干扰[4].EMI滤波器的电路如图2所示.图2主要包括一个共模电感L1和4个滤波电容CY1、CY2、CX1和CX2.L1对差模干扰不起作用,但出现共模干扰时,由于线圈的磁通方向相同,结果耦合后总电感量迅速增大,因此用来滤除共模干扰,再配合上CY1和CY2就能更好地消除共模干扰.CX1和CX2为差模电容,在扼流圈LX的两端,能够很好地滤除差模干扰.图2中:差模电容为X电容;共模电容为Y电容;RV1为压敏电阻;F1为保险电阻.2.1 SSL2129AT转换电路设计SSL2129AT是恩智浦半导体推出的一款新型的电源驱动芯片.主要优点有:①控制器提供了高效率的临界导通模式;②可进行直接PWM调光;③通过逐周期的电流控制实现快速的瞬态响应;④可用在交流输入切相调光LED驱动方案中,支持前沿、后沿的切相调光器;⑤完善的内部保护功能,包括输入欠压保护、前沿消隐、输出过电流保护、过温保护和布朗输出保护;⑥IC的寿命可以匹配或者超过LED的寿命.主电路的电路原理图如图3所示.其工作原理是:当开关管M1导通时,母线电压经过EMI滤波器、整流桥和LC滤波网络之后,加载在TR1变压器的原边电感上,电感电流线性上升,此时二次侧D4二极管截止,副边电感储能.输出端由C5和C6两个并联电容向负载供电.当M1关闭时,次级侧的D4二极管导通,副边电感通过D4向负载提供电流,同时也给C5和C6充电.随着副边电感电流下降到0后,副边导通结束,开关管的漏极电压和芯片的高压端HV之间存在的差值使得芯片进行谷底检测,当检测到有效的谷底时,下一周期开始.在整个工作过程中,当VCC电压低于VCC(STOP)时,IC 将停止工作.IC会通过HV引脚给VCC供电进行重启的尝试.如果电路工作中有Source引脚的电压达到Vth(ocp)source时,过流保护会被触发,IC停止工作,这个流过开关mos管的电流通过在source引脚与GND之间加上电阻的方法来检测.如果在工作过程中输入电压突然掉低到接近输出电压时,由于功率不变,输入电流就会增加,且有可能超过电路所能承受的范围,此时布朗输出保护启动,在该保护状态下,即便在输入电压掉低后的ton(high)时间内,输入电流也不会达到峰值电流.ton(high)的这个时间是可以通过在Tonmod引脚结电容的方法进行调节.2.2 反激变压器的设计设计变压器时需遵众多规则,必须注意设计顺序.首先应确定匝比Np/Ns,因为匝比决定了不考虑漏感尖峰时开关管可承受的最大关断电压应力VMS(max).若忽略漏感尖峰并设整流管压降为1 V[5],则直流输入电压最大时开关管的最大电压应力为:式(1)中:VDC(max)为最恶劣条件下的整流后线电压值,即输入范围最大值;参数的选择应使VMS(max)尽量小,以保证即使有0.3 VDC(max)的漏感尖峰叠加于VMS(max),对开关管的极限值仍留有30%的裕度.保证变压器正负伏秒数相等,伏秒数反应的是磁通的变化量,且假设D4的正向导通压降是1 V,则有:式(2)中:Tr为变压器的复位时间,也是次级电流降为零所需的时间;VDC(min)为经过整流后的线电压的最恶劣条件下的值,即范围电压最小值.为保证电路工作于不连续模式,必须设定死区时间,即为原边和次级绕组中都无电流的时间,留出0.05~0.1 T的裕度[6].已知负载电流过大或输入VDC过低时,必须增加Ton来保持Vo恒定[7].Ton增加,必定会占用死区时间,而可能使副边电流在M1再次导通前无法归零,电路进入连续模式.因此确定Ton(max)为:式(3)中:T为周期.VDC和VMS确定后,Np/Ns可由式(1)求得,此时式(2)和式(3)中仅有2个未知量,将这2个式子联立,可得在得到了Ton和Tr之后[8],占空比Dmax为:根据电感公式和电感储能公式得到原边电感电流峰值和原边电感量公式(6)和(7):根据变压器的功率体积设计法[10](即AP法),得到合适的磁芯骨架参数.根据楞次定理得到原边最小匝数Np为:式中:ΔB为最大磁通密度;A为磁芯有效截面积.原边导线截面积:副边导线截面积:如考虑趋肤效应,需采用多股线绕制,则单根导线截直径应满足[7]:根据推倒,样机采用的变压器为EE25骨架铁氧磁芯,原边85匝、副边50匝、辅助边10匝.本文中的其他变压器的设计也采取该方法进行设计.3.1 5 V供电电路设计CR1510是iwatt出品的一款小功率电源管理芯片.该芯片的优点是:静态功耗低,隔离设计无需光耦反馈,支持宽的输入电压范围,内置开关管,外围器件少,是一款很好的线性电源替代产品,主要应用在固态照明、低功率的充电器适配器、掌上电脑和数码相机这些产品上.在本设计中采用反激拓扑结构来实现输出5 V给单片机及以后的扩展模块供电,其电路图如图4所示.工作原理为:交流输入通过整流桥及其滤波电路之后加到变压器的原边,原边电感电流从IC的内置三极管的集电极流入发射极流出,并在发射极与地之间加入检测电阻来检测电流的大小,反馈到Isense引脚.内部的逻辑器控制基极的开关,从而控制一次侧电路的通断.同时,在三极管关断期间,Vsense引脚检测从次级侧反馈回来的电压,通过检测的电阻的阻值比例关系,控制输出电压的大小实现恒压. 检测电阻R1、R2、R3与输出电压和输出电流的确定关系为:变压器的参数为:EE13骨架铁氧磁芯,原边135匝,副边9匝,辅助边13匝.3.2 基于STC单片机的调光电路设计该设计采用STC12C5616AD这款单片机,该单片机高速低功耗,片内资源丰富[9].调光电路通过红外遥控控制,经过内部的A/D转换,利用I/O口驱动外置三极管电路.本设计使用单片机外部16 MHz晶振,输出波形频率为300 Hz,通过A/D转换获得电压值来控制比较寄存器的值,进而控制PWM波形的占空比,实现调光.按照上述电路图,设计了一款28 W可调光LED驱动器.整机实际测试的对应数据如表1和表2,其中辅助电源数据如表1所示,调光电源数据如表2所示.本设计通过对家用照明的需求分析,选取了PWM调光的LED调光方案,利用SSL2129AT作为主控芯片,CR1510和STC12C5616AD作为PWM发生电路,设计并制作了一款样机.要求能在输入电压为交流90~265 V,额定值220 V,输出电压为直流80 V,输出电流400 mA,调光范围2%~100%下稳定工作,且在额定输入下,要求PF>0.9,效率高于85%.结果表明,该驱动器的样机能够完成设计要求,实现高效率、高功率因数及宽范围调光,是一款高性能的调光LED驱动器.【相关文献】[1]TJOKRORAHARDJO Andre.Simple Triac Dimmable CompactFluorescent Lamp Ballast and Light Emitting Diode Driver [C].25th Annual IEEE Applied Power Electronics Conferenceand Exposition(APEC),2010,1352-1357.[2]PATTERSON James.可调光LED:应该选择哪种方案[J].中国电子商情:基础电子,2011(4):55-58.[3]田立东,周继军,秦会斌.PWM调光LED驱动器设计[J].机电工程,2012,29(4):465-468.[4]张占松,蔡宣三.开关电源的原理与设计:修订版[M].北京:电子工业出版社,2004.[5]刘毅莉,付贤松,张金建,等.一种有稳定输出的单端反激式LED开关电源的设计[J].天津工业大学学报,2012,31(3):52-55.[6]翟国富,胡泊,张宾瑞.LED路灯恒流驱动电源可靠性容差设计技术的研究 [J].电工技术学报,2011,26(1):135-140,153.[7]PRESSMAN Abraham I,BILLINGS Keith,MOREY Taylor.开关电源设计[M].3版.王志强,肖文勋,虞龙,译.北京:电子工业出版社,2010.[8]葛涛,付贤松,牛萍娟.大功率LED路灯电源系统的设计[D].天津:天津工业大学,2011.[9]杨巍巍.LED调光驱动电源的研究与设计[D].西安:陕西科技大学,2014.。
富士通半导体推出电源管理芯片MB39C326
富士通半导体推出电源管理芯片MB39C326
佚名
【期刊名称】《《现代制造》》
【年(卷),期】2012(000)034
【摘要】富士通半导体(上海)有限公司宣布推出面向便携设备的DC—DC转换器MB39C326,可通过自动切换降压/升压工作模式来扩大工作电压范围。
MB39C326通过内置开关FET和采用215mmX194mm的小型封装构成贴装面积小且物料清单成本低的电源系统,还可通过DAC信号动态控制输出电压,支持APT和ET功能。
目前,MB39C326已进入量产阶段。
【总页数】1页(P38-38)
【正文语种】中文
【中图分类】TN86
【相关文献】
1.美国国家半导体推出两款采用动态电压调节技术的高集成度电源管理芯片 [J],
2.Dialog半导体面向ARM四核应用处理器推出电源管理芯片 [J],
3.富士通半导体推出6MHz升降压DCDC转换器MB39C326 [J],
4.意法半导体推出全新车用电源管理芯片 [J],
5.美国国家半导体推出的7款显示、音频及电源管理芯片 [J],
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pwm调光芯片
pwm调光芯片PWM调光芯片: 实现灯光亮度调节的核心技术概述PWM调光芯片是一种用于实现灯光亮度调节的重要技术。
通过改变信号的占空比来控制电源输出的平均功率,从而实现灯光的亮度调节。
本文将介绍PWM调光芯片的工作原理、应用领域以及未来的发展趋势。
1. 工作原理PWM调光芯片是基于脉宽调制(PWM)的原理工作的。
它通过控制信号的占空比来改变电压的平均值,从而调节灯光的亮度。
当信号的占空比为100%时,输出电压为最大值,灯光亮度最高;当占空比为0%时,输出电压为零,灯光亮度最低。
2. 应用领域PWM调光芯片被广泛应用于各种灯光调节场景,包括室内照明、汽车照明、舞台灯光以及户外广告牌等。
在室内照明领域,PWM 调光芯片可以用于调节灯光的亮度,从而提供不同场景下的合适照明效果。
在汽车照明领域,PWM调光芯片可以实现车内和车外灯光的亮度调节,提高夜间行车的安全性。
在舞台灯光领域,PWM 调光芯片可以根据表演需要实现各种特殊灯光效果。
在户外广告牌领域,PWM调光芯片可以根据不同时间段实现灯光的亮度调节,节省能源并提升广告效果。
3. 发展趋势随着LED照明技术的发展,PWM调光芯片的需求也在不断增长。
未来,随着智能照明系统的兴起,PWM调光芯片将融入更多智能控制方案中。
例如,通过与无线通信模块结合,可以实现远程控制灯光亮度的功能。
此外,PWM调光芯片可以与传感器结合,实现自动调光功能。
例如,通过感应周围环境亮度的变化,自动调节灯光亮度以满足用户需求。
此外,还可以结合人体红外感应技术,实现人体探测功能,借助PWM调光芯片自动控制灯光的开关和亮度。
4. 总结PWM调光芯片在灯光亮度调节中扮演着重要的角色。
通过改变信号的占空比,PWM调光芯片能够精确控制灯光的亮度。
它被广泛应用于室内照明、汽车照明、舞台灯光和户外广告牌等领域。
随着LED照明技术的发展,PWM调光芯片的需求也在不断增加。
未来,随着智能照明系统的普及,PWM调光芯片将拥有更多的应用场景,并融入更多智能控制方案中,为用户提供更好的照明体验。
富士通微电子推出高清视频芯片
富士通微电子推出高清视频芯片
佚名
【期刊名称】《中国集成电路》
【年(卷),期】2009(18)5
【摘要】富士通微电子(上海)有限公司日前宣布推出业界首款用于高清视频的“1394 Automotive”(IDB-1394)控制器芯片。
此款芯片MB88395基于
IDB-1394车载多媒体网络协议,能够实现高清(1,280点×720行)视频传输,还能同时在汽车上传输多个流,例如从Blu-RayDVD传输高清视频、数字电视、
音频和汽车导航图片。
而能实现这些功能,是因为此款芯片利用了高速800Mbps 物理层及具有富士通自主知识产权的Smart
【总页数】1页(P2-2)
【关键词】视频芯片;富士通;微电子;视频传输;自主知识产权;汽车导航;控制器芯片;CODEC
【正文语种】中文
【中图分类】TN41;TP334.7
【相关文献】
1.富士通微电子推出新型超低功耗全高清芯片 [J], 江兴
2.富士通微电子推出两款新型全高清H.264/MPEG-2变码器芯片 [J],
3.富士通微电子推出全高清H.264CODEC芯片 [J],
4.富士通微电子推出新型超低功耗全高清H.264 CODEC芯片 [J],
5.富士通微电子推出新一代高清晰度多标准视频解码器解决方案 [J],
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pwm调光芯片
pwm调光芯片PWM调光芯片是一种常用于LED灯控制系统的芯片,可以通过调整PWM信号的占空比来实现LED的亮度调节。
本文将介绍PWM调光芯片的工作原理、应用领域以及优缺点等内容。
PWM调光芯片的工作原理是基于脉冲宽度调制原理。
它通过改变脉冲信号的高电平时间和低电平时间的比例,来控制LED灯的亮度。
当PWM信号的占空比接近100%时,LED灯会处于最大亮度状态;当占空比接近0%时,LED灯会完全关闭。
PWM调光芯片广泛应用于LED灯控制系统中。
它可以控制多个LED灯的亮度,实现各种灯光效果,如调光、变色、呼吸灯等。
同时,PWM调光芯片还可以通过串口通信和外部控制器进行通信,灵活、方便地控制灯光。
PWM调光芯片有很多优点。
首先,它具有灵活性和可调节性,可以根据实际需求调整LED灯的亮度,满足不同应用场景的需求。
其次,PWM调光芯片具有高效能的驱动能力,可以稳定地驱动LED灯,并保持其亮度不受电源电压波动的影响。
再者,PWM调光芯片具有较低的功耗,可以提高LED灯的使用寿命和节能效果。
然而,PWM调光芯片也存在一些缺点。
首先,由于PWM调光芯片的原理是通过快速的开关来调整亮度,所以在低亮度的情况下,LED灯可能会出现可见的闪烁现象,对于某些应用场景可能会产生不良影响。
其次,PWM调光芯片需要较为复杂的电路设计和调试工作,对于一些非专业人士来说可能较为困难。
综上所述,PWM调光芯片是一种常用于LED灯控制系统的芯片,通过调整PWM信号的占空比来实现LED的亮度调节。
它具有灵活、可调节、高效能和节能等优点,广泛应用于各种灯光控制场景。
然而,它也存在可见闪烁和电路设计复杂等缺点。
随着技术的进步,我们相信PWM调光芯片将会得到进一步的改进和应用拓展。
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上 现有产 品显著提 高的能效 。这 器件
针 对 复 印机 、 扫 描 仪 及 多功 能 打 印 机 等 办 公 自动 化 设 备应 用 而 专 门设 计 。
高 ,高效并且多样化的L E D驱动芯片受
S AF 7 7 5 x 的推出 ,恩智浦再 次树
此外 ,S AF 7 7 5 x 具 备 了 开 放 的 可 帮助减 少或降低打 印机 位置控制 等应
驱动芯片具有 高功率因数 ( > 0 . 9 ), 高效率 ( > 8 5 %) ,低EMI 等特 点 , 支持全 电压 ( AC 8 5 - 2 6 5 V输入 ) ,
编 程性 。此 产 品 包含 了一 个 “ 开 放 用 中 的 电 机 的 发 热 、振 动 及 噪 声 。 由 的”T e n s i l i c a 公司H i F i 2 音频DS P ,客 于能效提升 ,这驱动器I C 和 电机 的表 户可 以 自行编写程序创造 产品特点 ,
筒灯 ,L E D射灯 ,L E D灯管 ,L E D吸
顶灯 等。
新 的S AF 7 7 5 X为 市 场 带 来 的
另 一 项 优 点 是 其 先 进 的 音 频 处 理
富 士 通 半 导 体 推 出 支 持 P WM调光 的L E D驱动芯片
富士 通 半 导 体 ( 上 海 )有 限公 司 宣 布 推 出最 新 支 持P W M调 光 的 L ED
音。
网址 :www. n x p . t o m
动 芯片 系列 ,在MB 3 9 C 6 0 2 之 前推 出 单个芯片上。 S AF 7 7 5 x 是恩智浦广受
的M B 3 9 C 6 0 1 L E D驱 动 芯 片 可 支 持 可 欢 迎 的汽 车 收 音 机 和 音 频 DS P 产 品 系 控 硅调 光 的AC / D C。 列 的 第 三 代 ,并 且 是 具 备 嵌 入 式 AM , F M 和DAB 等 多 调 谐 器 的RF C M OS单 芯 片 。 改 进 的 音 频 处 理 能 力 ,新 产 品 实 现 了卓 越 的 接 收 性 能 。 同 时 ,透 过 减 少外 围 物 料 清 单 使 S AF 7 7 5 x 显 著 降 低 系统 成 本 。
安 森美半 导体推 出高 能效
电机 驱 动器 I C
安森美半导体 推出新的步进 电机
L E D照 明 因其 长 效 可 靠 和 发光 效
驱动器I C ——L V 8 7 0 2 、 , ,提 供 比 市 场
率高等优点 ,越来越广泛的应用于各种 照明场合。随着L E D 应用的多样化 ,市
并 符合 电子 产 品有 害 物质 管 制规 定 脚 间距 1 . 2 7 mm) 。该芯 片适用 于一 做 出 有 市 场 区 隔 的 车 载 信 息 娱 乐 解 决
( R o lS ) 。 网址 :w ww . i r f . c o m
般 照 明应 用 , 包括 L ED 球 泡 灯 ,LE D 方案 。
MB 3 9 C6 0 2 系列 芯 片 为 S OP 一 8 封 使 汽 车 收 音 机 制 造 商 不 需 要 采 用 昂 贵 C,也 可 以 有 选 择 性 和 弹 性 地 装 ,3 . 9 mm X 5 . 0 5 mm x 1 . 7 5 mm ( 引 的外 置 I
所 采用 的 物料 清 单 环保 、不 含铅 ,
MB 3 9 C 6 0 2 系 列 采 用F l y b a c k 拓 扑 成的双调 谐器设备是前 几代 产品两倍
结构 ,并带 主动P F C,支 持P WM调 以上 的处理 能力 ,可实现 卓越的无线 光 ,其开关时 间或开 光频 率可调 ,可 性能和更好的全面接收质量。
支 持输 出恒 流 或 恒 压 模 式 。该 款 L E D L V8 7 0 2 V除 了 降 低 总 能 耗 ,还
应 用 程 序 : 在 音 乐 播 放 和 驾 驶 时 的 恼 人 谐 波 干 扰 都 可 以 由 音 频 软 件 处 理删 除 。与 第三 方软 件 相结 合 , S AF 7 7 5 x 以 低 成 本 的 方 式 减 低 不 必 要 的 噪 音 , 恢 复 令 人 满 意 的 原 始 声
驱动 芯片MB 3 9 C 6 0 2 系 列 。该 系列 芯
网址 :c n . f u j i t s u . c o m/ f s s
能 力 。 客 户 能 使 用 Hi F i 2 音 频 DS P 来进 行第 三 方供 应商 , ̄ r l Ar k a my S
3 D所 提 供 的 音 频 处 理 。 在 恩智浦推 出单芯 片多调谐 或 AM
CEM I 资讯快报 I N e ws &P r o d u c t s S h o w
坚 固 耐 用 和可 靠 的解 决 方 案 。”
ห้องสมุดไป่ตู้
■ 墨
最大功率5 0 W ( 2 0 0 V输入情况下 )。
或 运 行 第 三 方 软 件 供 应 商 的 程 序 。这
I R 3 2 3 0 S P b F 采用S OI C 2 8 封装 ,
器的汽车 收音机芯 片
恩 智 浦 半 导 体 推 出 了S AF 7 7 5 x ,
Hi F i 2 音 频 的 DS P 上 运 行 上 ,主 动
式 发 动 机 噪 音 消 除 是 另 一 项 创 新 的
片 是 富 士 通 半导 体 最 新 开 发 的 L E D驱 将 汽 车 收 音 机 和 音 响 系 统 完 全 集 成 在
到 了广 泛 的市 场 关 注 。其 中 ,P W M调 立 收 音 机 无 线 电 处 理 的 新 里 程 碑 ,在 光 的L E D驱动 芯片 由于 能够 提供 高质 量 单个 晶粒( d i e ) 上集成 了两 个独 立的调
的白光 ,以及应用简单 ,效率高等优 谐器 ,创造 出一个集成度 更高 的解决 点,非常受市场欢迎。 方案 ,显著 降低 了系统成本 。这种集