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LIGHTING 4 - gennaio/febbraio 2014
VIII
Lighting
dispositivi di grandi dimensioni, con una superficie
notevole e un profilo consistente. Sovra-specificare il
supercondensatore, in modo che solo la prima parte
della sua scarica (quando la tensione di uscita è >4,0V)
sia sufficiente per pilotare i LED del flash, non è una
soluzione fattibile per i progettisti. Non c’è abbastanza
spazio a disposizione nei dispositivi consumer, che ne-
cessitano di una forma e un design elegante, per un su-
percondensatore sovra-specificato. I telefoni cellulari
odierni, di conseguenza, sono dotati di circuiti per flash
a LED sotto-alimentati e - per quanto i costruttori possa-
no rilasciare dichiarazioni circa il numero di megapixel
vantato dalle loro fotocamere - producono immagini di
bassa qualità in condizioni di scarsa illuminazione.
Una nuova architettura DC-DC utilizza l’alimentazione
a batteria in modo efficiente e scarica quasi completa-
mente il supercondensatore La nuova architettura con
doppio convertitore DC-DC sviluppata da ams consente
ai progettisti dei sistemi di specificare un superconden-
satore con una capacità nominale molto più piccola ri-
spetto ai sistemi di alimentazione convenzionali per i
flash a LED, dato che:
a) il sistema utilizza quasi tutta la capacità nominale del
supercondensatore;
Fig. 4 - In modalità torcia i
LED del flash possono essere
alimentati dalla sola batteria
DCDC Control and I
in
control
Controllo DCDC e Controllo I
in
Digital Control
Controllo Digitale
TORCH
TORCIA
Indicator
Indicatore
Flash LEDs
LED del Flash
SuperCap
Supercondensatore
Keep_Charge
Carica di mantenimento
Charge
Carica
Torch/PWM operation of LED_OUT DCDC1 switching Commutazione LED_OUT DCDC1 (Torcia/PWM)
Keep-Charge for SuperCap
(if enabled)
Carica di mantenimento per Supercondensatore
(se abilitato)
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...25
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