高亮度LED专用驱动芯片的研究

来源 :重庆邮电大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sophia_yin104
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
随着大功率LED在灯光装饰和照明中的普遍使用,功率型LED驱动电路显得越来越重要。本文从LED驱动芯片系统设计的角度出发,围绕几种高亮度LED常用驱动芯片对LED专用驱动芯片QX9910性能的改进进行研究。   本文以LED驱动相关参数和基本概念的介绍作为理论支撑,综合分析了几种常用高亮度LED驱动芯片的性能特点,在高亮度LED驱动芯片的研究过程中,结合QX9910芯片的自身特点进行了芯片性能的改进设计。重点设计了QX9910芯片改进方案的功能框图,并对改进方案芯片的引脚、内部电路功能模块以及典型应用进行了描述。具体设计了改进芯片内部的子模块电路,分析了各子模块电路的工作原理并通过计算机仿真的方法验证了子模块电路的设计,通过仿真结果更直观地说明了各子模块电路实现的功能及相互间的联系。改进芯片保留了原QX9910芯片的优点,采用了低压带隙基准电压源设计,并解决了QX9910芯片在低电压情况下开关振荡频率容易落入音频范围的问题。
其他文献
炭疽杆菌的主要致病因子包括细菌荚膜和炭疽毒素,后者包含三种蛋白质成分:保护性抗原(protectiveantigen,PA)、致死因子(lethalfactor,LF)和水肿因子(edemafactor,EF)。PA通过与
白菜中发现的小分子碱性蛋白BP-10被证明是一种植物非特异性转脂蛋白(nsLTPs),也是一种不依赖于Ca2+的钙调素结合蛋白。本实验室的研究证明BP-10参与了植物抗性反应,为进一步确
目的:  本文应用高通量测序以及基因组生物信息分析,以临床分离的不同年份的铜绿假单胞菌(PA)为研究对象,研究已经报道过的所有氨基糖苷类耐药基因在PA中的分布情况;并发掘PA
酿酒酵母系统是最重要的外源基因表达系统之一。酿酒酵母存在高效的同源重组机制,两个DNA分子间只要有30-50bp长的同源区段就可以准确、有效地进行同源重组。本论文旨在利用同
植物诱导抗病性(Induced Resistance),又称“获得性生理免疫”或者“系统获得抗性”,是指经过生物或非生物因子的诱导处理后,植物对有害病原菌产生抗性的现象。研究发现,许多生物
LED(light emitting diode,发光二极管)照明市场广阔,在节能减排方面有很大的优势,特别是在路灯照明领域,节能效果更加明显。智能LED路灯越来越成为潮流,其中一种时控LED智能照明路灯,既能满足照明要求又能实现LED路灯的二次节能,具有很好的应用前景。本文旨在研究这种根据季节、时间来调整LED亮度的时控路灯的驱动方案,主要包括功率驱动和智能控制两个模块,对二者分别进行了研究和设
髓鞘是保护、支持和营养轴突的多层膜性结构,在中枢神经系统,髓鞘由成熟的少突胶质细胞伸出突起包绕轴突形成;而在外周神经系统则由施万细胞构成。髓鞘介导神经冲动的正常、快
本文首先对感应加热电压型逆变器LLC谐振回路的拓扑结构和电路特性进行了简要分析,针对MOSFET构成的单向全桥逆变器在LLC负载品质因数较低时,开关器件工作角度较大,开关损耗增加的问题,提出了一种适用于高频感应加热电压型逆变器的新型LCLC负载谐振匹配方案。该方案通过加入附加电容,减小了逆变器输出电压和输出电流间的相位角,从而降低开关损耗。详细分析了LCLC负载谐振回路的拓扑结构、输出功率、输出电
石墨烯是一种由碳原子六角晶格排列形成的二维单原子层蜂窝状结构材料,其优异的电学特性使其在微纳器件领域具有广泛的应用前景,本文在采用化学气相沉积法(Chemical Vapor Deposition,CVD)获得大面积石墨烯薄膜的基础上,以PZT陶瓷为目标衬底转移石墨烯,研究利用PZT极化实现石墨烯导电性能的调控。本文首先研究了石墨烯的CVD生长工艺。以铜箔为衬底,以甲烷、氢气和氩气为工艺气体,通过
本实验室艾洪滨等在研究大鼠应激性胃溃疡的机制时发现:给大鼠束缚加浸水应激性刺激可引起胃运动机能亢进、胃酸分泌增多的现象.而给予应激性刺激之前预先注射阿托品(M型胆碱