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来源:电子系统设计发布时间:2006-11-03223浏览
询问 AI首次输入电压V
这段时间内,R4拉动放电端(DISCHARGE)导通晶体管Q1,电感L1中的电流I
当C2的电压超过IC1中管脚6的极限电压(THRESHOLD)时,输出端(OUTPUT)与放电端(DISCHARGE)都变为低电平,Q1截止。所产生的反电动势越过L1,使LED的阳极电压瞬间升高到V
然后,C2立刻经由晶体管D2和电阻R2迅速放电,准备好下一个循环。倘若恰当选择R5和R6的阻值,在LED复位输入的同时Q2导通。当L1储存的能量耗尽的时候,LED和晶体管D3再次进入反向偏压状态,V
本电路利用三个“窍门”来优化性能。第一,晶体管D3的自增益能够提高定时器的输入电压,即使在V
第二,经由Q2的反馈确保了在L1的能量耗尽时,新的循环能够开始,从而使LED的平均电流最大化。
第三,Q1不是由定时器输出端,而是由定时器漏极的放电终端来驱动的,因此基极驱动不依赖于555定时器输出终端的电流源性能。
晶体管Q1必须是低饱和型,其驱动时间为t
其中K是一个常量,由实际使用的555定时器类型决定。
LED的峰值电流大约等于最大感应电流I
因此,对于一个特定的V
必须适当选择电阻R5和R6,以确保在V
为了达到高效率、低电压工作模式,必须使用CMOS定时器,例如Intersil公司的ICM7555或者TI的TLC555。这些类型的定时器都有在2.0V低电压下运行的特殊功能。此外,它们的内部放电晶体管能够使管脚7的电压降至100mV甚至更低,从而确保Q1被完全关断。

在一个测试电路,IC1使用TLC555,Q1 = ZTX649、Q2 = BC546、L1 = 100 μH、 R5 = 56 kΩ、 R6=10kΩ,该电路能够在V
晶体管Q1的上升时间(t
这个电路对单个LED应用非常理想,因为即使输入电压低于1.0 V,它仍能使LED保持足够的亮度。当然,可以把两个或者更多LED串联在一起,尽管其亮度会相应降低。
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