价 格: | 面议 | |
型号/规格: | CD43 2R2 | |
品牌/商标: | HMD | |
环保类别: | 无铅环保型 | |
主要用途: | 普通/民用电子信息产品 | |
额定电流: | A | |
额定电压: | V | |
外形尺寸: | MM |
应用实例
以8英吋的LCD模块为例,包括总共9串(每串3只)白色LED组成的背光(图1)。LED串的总电压(LED的VF为3.3V)通常为10V(3×3.3V)。每只LED的电流为20mA,则总驱动电流为180mA(9×20),LED总功耗为1.8W。用一个AC电源配接器提供一个5V电源。一个基于电感的LED驱动器非常适用于该应用。
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图1:8英吋LCD模块背光电路。
首先计算处理2W的负载需要多大的开关电流。假定效率为80%,输入电流等于Vout×Iout/Vin×效率=10×0.18/5×0.8=450mA。CAT4139电感型升压LED驱动器具有750mA(最小值)的驱动能力,故很适合于该应用。
电感的电流额定值应该能够处理LED驱动峰值开关电流且不进入饱和。一旦出现饱和,就会出现电流突波,因为此时电感的功能便成了一只电阻,电路不再按照预期工作。合适的电感额定电流应该大于等于80mA。
工作期间LED的输出电压应该低于额定输出电压。由于3只LED串联,在冷温下,总正向电压可能高达11.4V(3×3.8V)。24V的开路LED检测阈值远高于其极限值。如果LED断开,输出电压将会上升并保持在30V,此时组件处于低功率模式,从电源吸纳的电流仅有几毫安。30V额定输出电压的电容是合适的。
现在考虑由12V电源供电的一只6W LED灯。可以用6只高亮度白色LED串联连接来实现,用一个300mA的固定电流来驱动,典型的正向电压为3.3V。
LED串的电压通常为20V,在冷温将会增加到23V(6×3.8V)。该电压对于CAT4139这类组件过高。需要利用向CAT4240这类具有更高电压的升压型LED驱动器来驱动负载。CAT4240升压LED驱动器的过压检测阈值为40V,适用于串联灯数高达10只的LED串。
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主营;贴片功率电感,插件工制电感,共模电感,磁环电感。磁珠电感,色环电感,钽电容,电阻,电容
电感量按下式计算:线圈公式 阻抗(ohm) = 2 * 3.14159 * F(工作频率) * 电感量(mH),设定需用 360ohm 阻抗,因此: 电感量(mH) = 阻抗 (ohm) ÷ (2*3.14159) ÷ F (工作频率) = 360 ÷ (2*3.14159) ÷ 7.06 = 8.116mH 据此可以算出绕线圈数: 圈数 = [电感量* { ( 18*圈直径(吋)) + ( 40 * 圈长(吋))}] ÷ 圈直径 (吋) 圈数 = [8.116 * {(18*2.047) + (40*3.74)}] ÷ 2.047 = 19 圈 空心电感计算公式 空心电感计算公式:L(mH)=(0.08D.D.N.N)/(3D+9W+10H) D------线圈直径 N------线圈匝数 d-----线径 H----线圈高度 W----线圈宽度 单位分别为毫米和mH。。 空心线圈电感量计算公式: l=(0.01*D*N*N)/(L/D+0.44) 线圈电感量 l单位: 微亨 线圈直径 D单位: cm 线圈匝数 N单位: 匝 线圈长度 L单位: cm 频率电感电容计算公式: l=25330.3/[(f0*f0)*c] 工作频率: f0 单位:MHZ 本题f0=125KHZ=0.125 谐振电容: c 单位:PF 本题建义...
1. 磁场强度H,单位:A/m(从量纲可知,此物理量于电流同生共死。可以理解为一种电流的别名,存在的依据是安培环路定理) 2. 磁感应强度B,单位:wb/m2或T(是一种依靠磁导率u与H相互依存的物理量) 3. 磁导率u,B=uH。在MKS中,单位为:H/m。 4. 磁通=面积X磁感应强度 dzsc/19/0953/19095391.jpg 5. 磁链=匝数X磁通 dzsc/19/0953/19095391.jpg 6. 电感=磁链/电流 dzsc/19/0953/19095391.jpg 由以上定律结合电磁学各种方程,可以得出以下等式: 1.dzsc/19/0953/19095391.jpg (安培环路定则) 2. dzsc/19/0953/19095391.jpg (法拉第电磁感应定律) 3. dzsc/19/0953/19095391.jpg(坡印亭定理) 另外可以得到如下有用结论: 1. 相同磁芯下,电感值与匝数的平方成正比(结合坡印亭定理) dzsc/19/0953/19095391.jpg 由上式在工程上引入了电感系数这一概念。 dzsc/19/0953/19095391.jpg (意为在同等磁芯材料和规格下,每匝线圈所产生的电感值,其大小只与磁芯相关) 2. 相同磁芯材料下,磁芯储能能力与体积成正比。相同体积下,磁芯储能能力与其允许的磁感应强度平方成正比。相同体积,相同磁感应强度下,磁芯储能与其磁导率成反...