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图2:摘机并联馈电电路。 摘机馈电电路大致分为两类,馈电电路与通讯电路并联的属于并联馈电,馈电电路与通讯电路串联的属于串联馈电。图2是一种常用的并联馈电电路,大电感l1保证直流馈电不会影响交流信号。对于恶劣的线路状况,如5km长的用户线路,若不考虑通讯电路的影响,齐纳管d5上的电压最大为15v,功率可达340mw。当线路状况更加恶劣时,将齐纳管d5上的电压降低到13v,则可获得300mw左右的功率。利用maxim公司的开关频率为 600khz,效率可达95%的高效dc/dc转换器max1685,将这个电压转换成3.3v就可获得85ma的电源电流。 这种电路工作稳定可靠,但也存在几个缺点:一是有部分电流经过通讯电路环路流回线路,没有被电源模块充分利用;二是并联的电感对通讯电路的交流信号有影响;三是大电感的体积庞大,对很多便携式设备的设计者来说是不可接受的;另外,大电感的寄生电阻也会影响电源效率。因此,图2中的大电感常常被图3中的电子电感或恒流源所代替。这虽然可以解决电感体积过大的问题,但由于采用了三极管,所以不可避免地存在1v以上的固定压降,使整个电源的效率降低。
有电路最普遍的选择是在运放的输入端引入可调偏置,依靠ic通过一个电阻和一个由内部调节电位计,来增加亮度调节能力。 高频开关调节器给led的基本调节电路供电。如图1所示电路,输入电压范围为3.6v 到6.5v,可以提供高达1a的电流驱动led,并用一个电流敏感电阻来控制电流调节闭环回路。图2中所示电路与图1中比较类似,但是电流敏感电阻被电感的寄生电阻代替。与图1中电路功能相同,图2电路也可以将3.6v 到6.5v的输入电压转换成驱动led高达1a的电流。 对图3的单led电路,max1685的启动电源决定了输入范围,最低到2.7v。相对于图1和图2中的1a电路而言,最大电流能力为0.5a。输入电压上限仍为6.5v。一旦图3电路开始运行,即使输入电压降到1.7v,仍可以驱动led。以上三种电路可以应用在由碱性电池、三或四块镍氢/镍镉电池、锂电池驱动的前灯、手电筒和其它便携式灯光设备中。 图4和图5中电路适用于输入电压为8v到50v。假定一个12v系统中的所有部件都完全确定,由于集成电路输入端电压vin最高可以达到76v,因此这两个电路有负载抑制。如果将输入电压的最小值提高到
路 图2:摘机并联馈电电路。 摘机馈电电路大致分为两类,馈电电路与通讯电路并联的属于并联馈电,馈电电路与通讯电路串联的属于串联馈电。图2是一种常用的并联馈电电路,大电感l1保证直流馈电不会影响交流信号。对于恶劣的线路状况,如5km长的用户线路,若不考虑通讯电路的影响,齐纳管d5上的电压最大为15v,功率可达340mw。当线路状况更加恶劣时,将齐纳管d5上的电压降低到13v,则可获得300mw左右的功率。利用maxim公司的开关频率为 600khz,效率可达95%的高效dc/dc转换器max1685,将这个电压转换成3.3v就可获得85ma的电源电流。 这种电路工作稳定可靠,但也存在几个缺点:一是有部分电流经过通讯电路环路流回线路,没有被电源模块充分利用;二是并联的电感对通讯电路的交流信号有影响;三是大电感的体积庞大,对很多便携式设备的设计者来说是不可接受的;另外,大电感的寄生电阻也会影响电源效率。因此,图2中的大电感常常被图3中的电子电感或恒流源所代替。这虽然可以解决电感体积过大的问题,但由于采用了三极管,所以不可避免地存在1v以上的固定压降,使整个电源的效率降低。 图3:
与电桥共地的连接方式来简化电路。摘机馈电电路摘机馈电电路大致分为两类,馈电电路与通讯电路并联的属于并联馈电,馈电电路与通讯电路串联的属于串联馈电。图2是一种常用的并联馈电电路,大电感l1保证直流馈电不会影响交流信号。对于恶劣的线路状况,如5km长的用户线路,若不考虑通讯电路的影响,齐纳管d5上的电压最大为15v,功率可达340mw。当线路状况更加恶劣时,将齐纳管d5上的电压降低到13v,则可获得300mw左右的功率。利用maxim公司的开关频率为600khz,效率可达95%的高效dc/dc转换器max1685,将这个电压转换成3.3v就可获得85ma的电源电流。 图4:摘机串联馈电电路。这种电路工作稳定可靠,但也存在几个缺点:一是有部分电流经过通讯电路环路流回线路,没有被电源模块充分利用;二是并联的电感对通讯电路的交流信号有影响;三是大电感的体积庞大,对很多便携式设备的设计者来说是不可接受的;另外,大电感的寄生电阻也会影响电源效率。因此,图2中的大电感常常被图3中的电子电感或恒流源所代替。这虽然可以解决电感体积过大的问题,但由于采用了三极管,所以不可避免地存在1v以上的固定压降,使整个电源的效
以选择变暗功能,方法是在运算放大器的输入端引入可由电阻和电位器调节的偏置来实现。根据ic的不同,电阻及电位器可由内部稳压器的vd或cvl端子来供电。 采用一个高频开关稳压器为基本的led稳压电路供电(图1)。它的输入电压为3.6v至6.5v,以高达1a的电流驱动单个led,并且使用电流检测电阻来控制电流调节环路。图2的电路也比较类似,但它采用电感器的寄生电阻代替电流检测电阻。与图1的电路相似,它以3.6v至6.5v的输入电压工作,并以1a的电流驱动led. 对于图3中的单led电路,max1685的起始电压定义了最低为2.7v的输入电压范围。图1中电路和图2中电路最大电流分别为0.5a和1a.最大极限工作电压还是6.5v.电路一旦开始运行后,就向led供电来输入低达1.7v的电压。图1、2、3中电路的应用包括头灯,手电筒,及任何其它由三或四节碱性原电池、镍氢/镉镍二次电池或单节锂二次电池供电的便携灯具。 图4和5中的电路在8v至50v的电压下工作。假如有一个12v的系统,其中所有的元件都确定了,由于ic输入电源端子vin有76v的绝对最大额定电压,这种电路可以承受负载卸出。最大可用
能,方法是在运算放大器的输入端引入可由电阻和电位器调节的偏置来实现。根据ic的不同,电阻及电位器可由内部稳压器的vd或cvl端子来供电。 采用一个高频开关稳压器为基本的led稳压电路供电(图1)。它的输入电压为3.6v至6.5v,以高达1a的电流驱动单个led,并且使用电流检测电阻来控制电流调节环路。图2的电路也比较类似,但它采用电感器的寄生电阻代替电流检测电阻。与图1的电路相似,它以3.6v至6.5v的输入电压工作,并以1a的电流驱动led。 对于图3中的单led电路,max1685的起始电压定义了最低为2.7v的输入电压范围。图1中电路和图2中电路最大电流分别为0.5a和1a。最大极限工作电压还是6.5v。电路一旦开始运行后,就向led供电来输入低达1.7v的电压。图1、2、3中电路的应用包括头灯,手电筒,及任何其它由三或四节碱性原电池、镍氢/镉镍二次电池或单节锂二次电池供电的便携灯具。 图4和5中的电路在8v至50v的电压下工作。假如有一个12v的系统,其中所有的元件都确定了,由于ic输入电源端子vin有76v的绝对最大额定电压,这种电路可以承受负载卸出。最大
方法是在运算放大器的输入端引入可由电阻和电位器调节的偏置来实现。根据ic的不同,电阻及电位器可由内部稳压器的vd或cvl端子来供电。 采用一个高频开关稳压器为基本的led稳压电路供电(图1)。它的输入电压为3.6v至6.5v,以高达1a的电流驱动单个led,并且使用电流检测电阻来控制电流调节环路。图2的电路也比较类似,但它采用电感器的寄生电阻代替电流检测电阻。与图1的电路相似,它以3.6v至6.5v的输入电压工作,并以1a的电流驱动led。 对于图3中的单led电路,max1685的起始电压定义了最低为2.7v的输入电压范围。图1中电路和图2中电路最大电流分别为0.5a和1a。最大极限工作电压还是6.5v。电路一旦开始运行后,就向led供电来输入低达1.7v的电压。图1、2、3中电路的应用包括头灯,手电筒,及任何其它由三或四节碱性原电池、镍氢/镉镍二次电池或单节锂二次电池供电的便携灯具。 图4和5中的电路在8v至50v的电压下工作。假如有一个12v的系统,其中所有的元件都确定了,由于ic输入电源端子vin有76v的绝对最大额定电压,这种电路可以承受负载卸出。
-48v 0.1a 300khz pwm、外置fet max1846 cb4 (pdf) 反相 12v -72v 0.1a 300khz pwm、外置fet max1846 cb5 (pdf) 反相 3.3v -3.6v 1.2a 300khz pwm、外置fet max1846 cb6 (pdf) 反相 3.3v -5.2v 1a 600khz pwm、内置fet, 用降压ic作反相器 max1685 cb106 (pdf) 反相 12v -12v 0.25a 300khz pwm、外置fet max1846 cb8 (pdf) 反相 12v -48v 0.1a 300khz pwm,外置fet、变压器 max1847 cb9 (pdf) 反相、多输出 12v -65v-24v 0.1a0.52a 250khz pwm、外置fet、变压器,slic电源 max1856 cb10 (pdf) 反相、多输出
连接方式来简化电路。 摘机馈电电路 摘机馈电电路大致分为两类,馈电电路与通讯电路并联的属于并联馈电,馈电电路与通讯电路串联的属于串联馈电。图2是一种常用的并联馈电电路,大电感l1保证直流馈电不会影响交流信号。对于恶劣的线路状况,如5km长的用户线路,若不考虑通讯电路的影响,齐纳管d5上的电压最大为15v,功率可达340mw。当线路状况更加恶劣时,将齐纳管d5上的电压降低到13v,则可获得300mw左右的功率。利用maxim公司的开关频率为600khz,效率可达95%的高效dc/dc转换器max1685,将这个电压转换成3.3v就可获得85ma的电源电流。图4:摘机串联馈电电路 这种电路工作稳定可靠,但也存在几个缺点:一是有部分电流经过通讯电路环路流回线路,没有被电源模块充分利用;二是并联的电感对通讯电路的交流信号有影响;三是大电感的体积庞大,对很多便携式设备的设计者来说是不可接受的;另外,大电感的寄生电阻也会影响电源效率。因此,图2中的大电感常常被图3中的电子电感或恒流源所代替。这虽然可以解决电感体积过大的问题,但由于采用了三极管,所以不可避免地存在1v以上的固定压降,使整个电源的效率降低