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50V/15A高亮度LED恒流驱动器PT4115E

发布时间:2018-12-4 16:13:00 访问次数:92 发布企业:深圳市哲瀚电子科技有限公司

深圳市哲瀚电子科技一级代理华润矽威:电源主控芯片PT4501C PT4226A PT4227A PT4229A PT4209 PT4213 PT4240A PT4516 PT4515 PT4218 DC-DC芯片PT4121 PT4115 PT4119 锂电管理系列PT6003 PT6004 PT6005 PT6007 PT6111 PT6302S PT6302 PT6303 PT6307等更多型号,欢迎来电咨询0755-83224649陈小姐。

产品型号 驱动类型 输入电压 最大电流 驱动功率 效率 工作频率 调光方式 封装方式 应用领域 PT4211 降压DC-DC 5-30V 350mA 3*1W 97% 1MHz PWM/模拟 SOT23-5 低压射灯
车灯,信号灯 PT4115 降压DC-DC 6-30V 1.2A 7*3W 97% 1MHz PWM/模拟 SOT89-5
ESOP8 低压射灯
车灯,信号灯 PT4115E 降压DC-DC 6-50V 1.5A 10*1W 97% 1MHz PWM/模拟 SOT89-5 低压射灯
车灯,信号灯 PT4119 降压DC-DC 6-30V 0.8A 7*2W 97% 1MHz PWM/模拟 SOT89-5 低压射灯
车灯,信号灯 PT4119E 降压DC-DC 6-50V 1A 10*1W 97% 1MHz PWM/模拟 SOT89-5 低压射灯
车灯,信号灯 PT4205S 降压DC-DC 5-30V 1.2A 7*3W 97% 1MHz PWM/模拟 SOT89-5
ESOP8 车灯

直流照明 PT4121 降压DC-DC
外置MOS 6-60V 6A 10*6W 97% 1MHz PWM/模拟 SOT23-6 车灯
信号灯 PT4131 升压DC-DC

外置MOS 8-35V 6A 10*6W 97% 0.1-1MHz PWM/模拟 SOP-8 车灯

PT4115是一款工作在连续电感电流导通模式的降压型恒流驱动芯片,用于驱动一颗或多颗串联LED,输出电流精度高达3%。PT4115输入电压范围从6V至50V,输出电流可调最大可达1.5A。其采用高端电流采样电阻设置LED平均电流,并通过DIM引脚进行模拟调光和PWM调光。

PT4115E特点

极少的外部元器件

很宽的输入电压范围:从6V至50V

最大输出1.5A的电流

复用DIM引脚进行LED开关,模拟调光与PWM调光

±3%的输出电流精度

输出可调的恒流控制方法

高达97%的效率

RCS开路保护

LED开路保护

热光断保护

SOT89-5封装

PT4115E应用

Mr16应用系统

车载LED灯

LED备用灯

LED信号灯

SELV照明

液晶电视背光

与太赫兹电磁频谱的其它频段相比,位于红外和微波之间的频段似乎被忽略了。据麦姆斯咨询报道,香港中文大学和华威大学(The University of Warwick)的一个研究小组最近发表研究成果,表明实现太赫兹光束的宽带宽、大幅度且快速的调制是可能的,甚至只需非常简单的器件就能实现。

调制器结构及其与太赫兹光相互作用的图解

为了设计出工作在太赫兹频段的相机和光谱仪,研究人员花费了不少努力。目前已经被证明其在机场安全扫描仪和旧画底层识别应用是有用的。

这些设备的重要组成部分则是调制器,它控制太赫兹光束的振幅或相位。调制器必须快速运作,且功耗低,在较大的频率范围内给出一致的调制,最大限度地改变太赫兹光束的强度或相位。迄今为止,供选择的方法包括超材料、半导体和液晶器件,但都无法满足所有需求。

Brewster先生来了

1815年,David Brewster发表了一篇论文,描述了实现透明物体零反射所需的入射角。两百多年后,香港中文大学许建斌和华威大学Emma Pickwell-MacPherson领导的科学家小组应用这些知识以及最新技术,创造了破纪录的太赫兹调制器。

Pickwell-MacPherson评论道,“我们的第一步是证明通过采用全内反射(TIR)几何结构而非透射几何结构获得用更低的导电率变化,从而实现宽带太赫兹调制。利用最新的布鲁斯特角,这已经成为实现几种新器件设计的方法。”

该器件通过在石英衬底上进行石墨烯、氧化铝(Al2O3)和氧化钛(TiOx)单层堆叠实现。一束p偏振太赫兹光束从堆栈中反射出来,当达到布鲁斯特角时,反射变为零。添加一层石墨烯允许了可调元素的引入。当在两个金接触点之间的石墨烯上施加电压时,电导率会发生变化。这改变了堆叠的布鲁斯特角,因此对于给定的入射角,反射的太赫兹可以通过控制电压而“接通或断开”。

选择运作模式

将p偏振太赫兹光束以65°的角度照射到器件上,施加在石墨烯的电压从-12V变为+14V,可以在0.5~1.6 THz的频率范围内实现对太赫兹振幅99.3%~99.9%的调节。振幅调节范围受到实验条件的限制,理论上可以实现更大的带宽。

但这并不是唯一的选择。研究人员利用在大于布鲁斯特角时反射光束发生180°相变这一事实。当电压从-12V变为+16V时,以68°角入射的太赫兹光束在相同的频率范围内将发生不小于140°的相变。在这个电压范围内,布鲁斯特角在72°和64°之间变化。

对1kHz方波电信号调制太赫兹时域波形(红色)和调制深度响应(蓝色)

对速度的要求

调制的上升时间约为1ms,因此很容易实现1kHz的调制频率。不过,如果可以牺牲调制深度,也可以达到高达10kHz的频率。虽然其他固态太赫兹调制器工作在大约2.4MHz的较高频率段,也可以进一些小调整提高该器件的调制频率。目前受限于金接触层之间的电阻和电容,通过将尺寸减小到1mm左右,并用石墨烯代替TiOx,调制速度与其他器件相当。

香港中文大学材料科技研究中心主任许建斌解释说,“这个装置的另一个好处是可以被改造成现有的商用太赫兹光谱仪。”石墨烯控制的布鲁斯特角太赫兹调制器将真正带我们进入太赫兹技术进入现实应用的未来。


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