3.7V/500MA太阳能LED驱动芯片选型推荐

推荐YX8183L,YX8184L两款太阳能 LED 驱动芯片,能够将 3.7V 的太阳能电池电压升压或降压,以达到驱动 LED 灯的目的。YX8183L 内部集成 LED 恒流驱动控制电路, 磷酸铁锂电池过充保护和过放保护电路。该控制器具有高转换效率, 最高可达 95%,可以减小太阳能电池板的功率要求。同时具有输出电流可调等特点。
2023-04-19   372 次浏览

LED平板背光芯片OC6701,解决过温保护电路问题

如出现过温保护电路问题,可能会导致整个背光系统异常,如背光芯片发热过高和控制芯片失灵等。在使用背光系统时,建议注意以下几点:1. 确保背光芯片能够正常散热,如尽量将其安装在有良好的空气流通的位置;2. 合理设计背光系统的电路,包括供电电源、保护电路等,以保证系统的安全、稳定和可靠性;3. 注意背光系统的电气性能指标,比如输入电压、电流等,以确保系统在可靠的工作范围内;
2023-04-18   368 次浏览

3.7v太阳能LED草坪灯控制电路

以下是一种基本的3.7V太阳能LED草坪灯控制电路:太阳能电池板:使用5V以上的太阳能电池板,通过正极连接到一个7805稳压器的输入,通过负极连接到电路的地线。7805稳压器:将太阳能电池板的电压稳定在5V。将稳压器的正极连接到一个100uF电容的正极,将负极连接到电路的地线。电容:使用一个100uF电容作为滤波器,将电压平滑。预充电电路:为了避免开关管被高电压烧坏,我们需要使用一个预充电电路。
2023-04-03   368 次浏览

明微 DMX512并联256级灰阶系列选型推荐

DMX512并联256级灰阶 产品特性:电源输入电压:5-24VOUT端口耐压:26V上电状态可设置(不亮灯、50%白光、 100%白光、100%蓝光)灰度等级:256单线/差分并联传输兼容并扩展DMX512(1990)传输协议传输速率:250kbps-750kbps封装形式:SOP8/SOP14/SOP16芯片型号信号传输显示灰阶上电状态输出电流通道数封装体SM16511P
2023-04-27   364 次浏览

爆闪led驱动芯片选型推荐

爆闪式LED驱动芯片是一种控制LED灯光闪烁的器件。它可以将高频率的电压信号传输到LED灯上,使LED灯摆脱常规工作模式并产生闪烁的效果。这种芯片主要用于LED灯条、LED装饰灯等的设计和制造。爆闪式LED驱动芯片的主要特点是高频驱动、高速响应和低功耗。它们通常具有可调节的闪烁频率、占空比和闪烁模式等参数,用户可以根据需要进行设置,以产生不同的灯光效果。
2023-04-28   362 次浏览

LED太阳能庭院灯应用场合及照明驱动IC芯片介绍

太阳能庭院灯是一种能直接利用阳光能源供电的照明设备,由太阳能电池板、LED灯、电池组、控制电路等部分构成。推荐LED太阳能庭院灯照明IC应用型号:QX5252F,YX805F,YX807,YX8018,YX8018B,YX8055,YX8031,YX8071,YX8180,YX8183H,YX8183L,YX8184,YX8184L
2023-05-18   358 次浏览

哪里有充电管理ic?哪个厂家质量好?

充电管理IC广泛应用于电子设备中,用于管理和控制电池的充放电过程,以及保护电池的安全性和稳定性。目前市场上主要有一些知名国际品牌的充电管理IC供应商,包括:TI(德州仪器)ST(意法半导体)Maxim(美信)Analog Devices(ADI)ON Semiconductor(安森美半导体)这些厂家的IC产品在性能、能效、稳定性和可靠性等方面都有一定的优势和特点。
2023-04-20   350 次浏览

led手电筒芯片 五功能降压恒流选型推荐

电子产品开发在选择LED手电筒芯片时,需要注意以下几点:1.电源电压:LED手电筒芯片的输入电压一般在3V-5V之间,根据实际应用场景选择符合要求的芯片。2.电流范围:电流范围直接决定了LED手电筒的亮度,需要根据实际应用场景选择合适的芯片。3.尺寸和热管理:需要根据手电筒型号、尺寸和设计散热系统。

kcf7113芯片有充电ic吗?

KCF7113芯片是一款低功耗蓝牙SoC芯片,主要用于物联网和无线传感器网络等应用。根据数据手册,KCF7113芯片并不具备内置的充电IC功能,它需要外部充电管理芯片和充电电路来进行电池充电。
2023-04-11   335 次浏览

线圈谐振对无线充电IC的影响有哪些?

在无线充电系统中,无线充电IC通常是用来控制功率线圈的电磁场和输出功率的变化,以实现电能的传输和调节功率。对于无线充电IC而言,线圈谐振对其也有一定的影响,主要表现在以下两个方面:设计和选择谐振电路。由于电源线圈和负载线圈的谐振频率未必相同,因此需要在无线充电IC中设计匹配的谐振电路,以实现功率的最大传输效率。在电路的实际设计中,可以通过改变电源线圈和负载线圈之间的电容来调整谐振频率。稳定性调节。
2023-04-20   322 次浏览