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同求啊,来大神帮帮忙吧
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眼前一片漆黑.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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1、 单个TL431恒流电路
如图,即是利用单个TL431恒流的示意图 原理:此电路非常简单利用了431的2.495V的基准来做恒流,同样限制了LED上面的压降,但优点与缺点同样明显。 优点:电路简单,元器件少,成本低,因为TL431的基准电压精度高,R12,T13只要采高精度电阻,恒流精度比较高。 缺点:由于TL431是2.5V基准,故恒流取样电路的损耗极大,不适合做输出电流过大的电源。 此电路的致命缺陷是不能空载故不适合做外置式的LED电源。 2、单个TL431恒流改进型电路 如图,即是利用单个TL431恒流的改进型示意图 原理:此电路同样是利用了TL431的2.495V的基准来做恒流,跟上面的电路不同点在于减少了电流取样电路的电压,只要合计设计R12,R13,R14的值可以限制LED上面的压降。 优点:电路简单,元器件少,成本低,跟上面电路相比,显著降低了取样电阻的功耗恒流精度很高,克服了上面的电路不能空载的致命缺陷,当有个别LED击穿时,可以自动调整输出电压。 缺点:当输出空载时输出电压会有上升,上升幅度由电流取样电路电阻与R12,R13的比值决定。 3、两个TL431恒流电路 |
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1、 单个TL431恒流电路
如图,即是利用单个TL431恒流的示意图 原理:此电路非常简单利用了431的2.495V的基准来做恒流,同样限制了LED上面的压降,但优点与缺点同样明显。 优点:电路简单,元器件少,成本低,因为TL431的基准电压精度高,R12,T13只要采高精度电阻,恒流精度比较高。 缺点:由于TL431是2.5V基准,故恒流取样电路的损耗极大,不适合做输出电流过大的电源。 此电路的致命缺陷是不能空载故不适合做外置式的LED电源。 2、单个TL431恒流改进型电路 如图,即是利用单个TL431恒流的改进型示意图 原理:此电路同样是利用了TL431的2.495V的基准来做恒流,跟上面的电路不同点在于减少了电流取样电路的电压,只要合计设计R12,R13,R14的值可以限制LED上面的压降。 优点:电路简单,元器件少,成本低,跟上面电路相比,显著降低了取样电阻的功耗恒流精度很高,克服了上面的电路不能空载的致命缺陷,当有个别LED击穿时,可以自动调整输出电压。 缺点:当输出空载时输出电压会有上升,上升幅度由电流取样电路电阻与R12,R13的比值决定。 3、两个TL431恒流电路 |
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同求啊,大家赶紧来个想法啊!...................................
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讨论讨论啊.。。。。。。。。。。。。。。。。
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有人做出来了吗。。。。。。。。。。。。。。。。。
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顶一下,,,,,
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这是个流鼻的讨论
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用4路LM2596和UCC28019 勉强能实现部分!
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