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显示技术 文章

LED照明技术

  •   自从1968年第一批LED开始进入市场以来,至今已有30多年。随着新材料的开发和工艺的改进,LED趋于高亮度化和全色化。氮化镓基底的蓝色LED的出现,更是扩展了LED的应用领域。目前LED的主要应用领域包括大屏幕彩色显示、照明灯具、激光器、多媒体显像、LCD背景光源、探测器、交通信号灯、仪器仪表、光纤通信、卫星通信、海洋光通信以及图形识别等,但目前还主要是用于照明和显示。   LED是由超导发光晶体产生超高强度的灯光,它发出的热量很少,不像白炽灯那样浪费太多热量,不像荧光灯那样因消耗高能量而产生有毒
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LED辞典

  •   表面粘着型LED的出现是在1980年初,是因应更小型封装和工厂自动化而生。初期厂商裹足不前,主要因素是表面粘着LED最早面临的问题是无法完成高温红外线下焊锡回流的步骤。LED的比热较IC低,温度升高时不仅会造成亮度下降,且超过摄氏100度时将加速组件的劣化。LED封装时使用的树脂会吸收水分,这些水分子急速汽化时,会使原封装树脂产生裂缝,影响产品效益。在1990年初,HP和Siemens Component Group合作开发长分子键聚合物,作为表面粘着型LED配合取放机器的设计,表面粘着型LED到此才
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LED驱动探讨

  •   如今,众多的便携电子产品均需要背景灯LED驱动器解决方案,其具有以下特性:直流控制、高效率、PWM调光、过压保护、负载断开、小型尺寸以及简便易用。本文将探讨每种LED驱动器的特性以及实现这些特性的方法,最后将说明具备每种特性的典型电路。    直流控制   LED是由电流驱动的器件,其亮度与正向电流呈比例关系。有两种方法可以控制正向电流。第一种方法是采用LED V-I曲线来确定产生预期正向电流所需要向LED施加的电压。其实现方法一般采用一个电压电源和一个镇流电阻器。图1说明了这种方法。如下所述,此
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超高亮LED的应用

  • 一、引言   LED已有近30年的发展历程。20世纪70年代,最早的GaP、GaAsP同质结红、黄、绿色低发光效率的LED已开始应用于指示灯、数字和文字显示。从此,LED开始进入多种应用领域,包括宇航、飞机、汽车、工业应用、通信、消费类产品等,遍及国民经济各个部门和千家万户。到1996年,LED在全世界的销售额已达到几十亿美元。尽管多年以来LED一直受到颜色和发光效率的限制,但是由于GaP和GaAsPLED具有寿命长、可*性高、工作电流小、可与TTL、CMOS数字电路兼容等许多优点,因而一直受到使用者的青
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LED背光光源

  •   LED背光采用发光二极管作为背光光源,是未来最有希望替代传统冷阴极荧光管的技术。发光二极管由数层很薄的搀杂半导体材料制成,一层带有过量的电子,另一层则缺乏电子而形成带正电的空穴,工作时电流通过,电子和空穴相互结合,多余的能量则以光辐射的形式被释放出来。通过使用不同的半导体材料可以获得不同发光特性的发光二极管。   目前已经投入商业应用的发光二极管可以提供红、绿、蓝、青、橙、琥珀、白等颜色,色域也非常宽广,能够达到NTSC色域的105%,这为液晶电视的色彩提升提供了保障。今年5月在波士顿举办的SID20
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白光LED简史

  •   LED是Light Emitting Diode发光二极管的简称。此种组件,无论是信息产品,通讯用品还是消费性家电制品,广泛普遍用于各种电子回路中,通常用来做为“显示状态”的用途。使用红光、绿光或蓝光二极管的产品,市面上可以说四处可见。但是使用白光的发光二极管,却很少见,其中是不是有什么技术瓶颈?答案是科技界最喜欢使用的反制招数。因为这是日亚化学工业(Nichia)的独门专利。然而,随着该公司专利战略的不得不变更,白色光LED的市场面以及性能面,有机会演起一场大变格的戏码。市场面的首要冲激变革,即
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LED与荧光粉知识

  •   LED用荧光粉尚待创新   近年来,在照明领域最引人关注的事件是半导体照明的兴起。20世纪90年代中期,日本日亚化学公司的Nakamura等人经过不懈努力,突破了制造蓝光发光二极管(LED)的关键技术,并由此开发出以荧光材料覆盖蓝光LED产生白光光源的技术。半导体照明具有绿色环保、寿命超长、高效节能、抗恶劣环境、结构简单、体积小、重量轻、响应快、工作电压低及安全性好的特点,因此被誉为继白炽灯、日光灯和节能灯之后的第四代照明电光源,或称为21世纪绿色光源。美国、日本及欧洲均注入大量人力和财力,设立专门的
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智能照明控制系统

  •   随着计算机技术、通信技术、自动控制技术、总线技术、信号检测技术和微电子技术的迅速发展和相互渗透,照明控制技术有了很大的发展,照明进入了智能化控制的时代。实现照明控制系统智能化的主要目的有两个:一是可以提高照明系统的控制和管理水平,减少照明系统的维护成本;二是可以节约能源,减少照明系统的运营成本。 1、智能照明控制系统的基本概念   随着照明系统应用场合的不断变化,应用情况也逐步复杂和丰富多彩,仅靠简单的开关控制已不能完成所需要的控制,所以要求照明控制也应随之发展和变化,以满足实际应用的需要。尤其是
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模拟调光和数控调光

  • 1、0~10V的模拟调光控制   早期的灯光控制使用0~10V的模拟量来代表亮度0%~100%,而每一回路以一条信号线(共用公共线)来处理。而回路越多也就代表连线数越多,传送距离越远信号压降问题也就越严重。模拟可调光电子镇流器的工作原理框图如图1所示。 2、电子镇流器的数控调光   由于数控照明控制系统具有便于智能控制、联网控制,在不更改系统接线的条件下,照明格局和相关控制参数(如灯发光亮度、恒亮度照明、灯故障检测等)易于修改,与其他控制系统(如空调、供水、火灾报警等楼宇智能控制系统等)易于集成
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可调光照明控制DALI软件

  •   在DALI控制系统机中需要安装DALI调光系统的控制软件,图1所示的DALI软件为美国IR公司和Microchip公司合作开发的DALI可视化图形操作界面,它复合IEC929附录E的有关要求,下面加以介绍。利用这个控制软件,PC机可以通过RS232C串行总线和DALI电子镇流器之间完成数据通信和调光控制功能。 1、 DALI调光控制软件的操作界面 (1)       灯地址、灯组地址和灯广播地址设置的相关操作界面   相关操作界面分
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调光控制的相关术语

  • 控制信号:指设备控制部分馈给调光器的信号。 调光柜:多个调光器组合装配的柜。 调光器:在控制信号作用下,能实现灯光亮度变化的电子装置。 控制台:向调光器输出控制信号,进行调光控制的工作台。 最大输出电压:在规定的电网电源和额定负载条件下,调光器可调输出电压的最小值。 最小输出电压:在规定的电网电源和额定负载条件下,调光器可调输出电压的最小值。 电压可调范围:最小输出电压逐渐变化到最大输出电压的范围。 输出电压间的一致性:含有二路或二路以上的调光器,在同一供电条件、相同负载、相同控制信号的情况
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电子镇压器的发展历程

  •   纵观电子镇流器的研究、开发、生产过程,电子镇流器的发展可分为以下几个阶段: ①     采用功率晶体管的高频开关电子镇流器电路来点亮气体放电灯,替代笨重的电感式镇流器,重点在电子镇流器电路与不同功率的气体放电灯管之间的匹配。 ②     对气体放电灯管在使用过程中出现的“异常”工作状态,在电路中加“保护电路”,确保气体放电灯正常工作和使电子镇流器电路具有预热启动等功能。 ③     解决
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电子镇流器的主要电路型式

  • 1、 常用的镇流方法 (1)       电阻镇流   电阻镇流器工作原理如图1所示。电阻镇流的工作效率低,要确保电阻镇流电路正常工作,应使电源供电电压不低于2倍的灯工作电压。实用中应用不多。 (2)       电容镇流   电容镇流只有在很高的供电频率下才能很好地工作,如果交流供电频率太低,则会在交流供电的每半个供电周期内产生很大的峰值电流,具有镇流工作效率高的优点。电容镇流
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电子镇流器的工作

  • 1、 对电子镇流器正常工作的要求   由于气体放电灯的固有光电转换机制——负阻工作特性(V-I),电子镇流器电路必须符合这个机制的伏-安特性,并应经历以下几个工作阶段才能使灯管正常工作: ①     点火。将灯管内的惰性气体(如氩、氙等)从非导电状态激发成导电状态,这是一个强电场下的电离过程,通过在灯管两电极之间施加较高电压来实现点火。点火是高强度气体放电灯实现弧光放电的必要条件。 ②     繁流。当灯管两电极之间电压
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低直流电压供电的36W/T8灯管用可调光电子镇流器

  •   利用IR2159可以构成采用低直流供电电压的可调光电子镇流器电路,下面介绍一个采用IR2159的30V直流供电电压的可调光电子镇流器电路。电路原理如图1所示。   在图1所示的电路图中功率输出级采用推挽输出电路,由于电路的直流供电电压较低(30V),所以功率输出级的推挽变压器次级的一只引脚可以和初级电路的地共地,同样为了避免在调光过程中产生的灯光发光条纹沿灯管的一端向另一端移动的现象,在功率输出推挽变压器的次级绕组的上端通过一个电阻R16接至电源供电+30V的正极,同时电路通过电阻R10和电容C
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显示技术介绍

  显示技术display technique 利用电子技术提供变换灵活的视觉信息的技术。   人的感觉器官中接受信息最多的是视觉器官(眼睛)。在生产和生活中,人们需要越来越多地利用丰富的视觉信息。   显示技术的任务是根据人的心理和生理特点,采用适当的方法改变光的强弱、光的波长(即颜色)和光的其他特征,组成不同形式的视觉信息。视觉信息的表现形式一般为字符、图形和图像。   显示器件    [ 查看详细 ]

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