当把白光LED应用在背光显示或其他照明领域时,有两个重要的理由来支持为什么需要以定电流的方式来驱动它。
① 采用定电流方式可保证白光LED工作在其额定电流的范围内,因此提高了白光LED工作的可靠性。
② 可以获得预期的白光LED工作电流的匹配度,使各白光LED的亮度和色度保持一致。
白光LED在20mA电流下,其正向电压介于3.0V和4
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LED 发光二极管 LED
1、 提升电源调节器驱动白光LED的电路
白光LED的应用使闪光灯进入更新型的应用领域,它所显出的可靠性、耐久性以及白光LED的功耗控制能力使这些器件极具吸引力。在采用白炽灯时,对器件的电源管理只是简单的开关切换。然而白光LED不能直接采用闪光灯中的电池进行工作,因为它要求的电压是介于2.8V和4V之间的,而相比之下电池电压只有 1.8V~3V。电源管理的复杂性有所增加,因为白光LED的光输出与电流相关,而白光LED的特征与电压呈现出极端非线性的关系。解
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LED 发光二极管 LED
1 引言
随着通信技术的发展,基于移动通信网络的服务功能正向工业控制和遥控领域扩展。为了适应这种需要,西门子公司推出新一代TC35i型无线通信GSM模块,基于该模块的短消息功能,可以快速、安全、可靠地实现用户信息处理等功能,特别适用于控制中心与终端设备距离很远或不便采用有线通信介质的场合。该系统由控制中心和若干显示屏组成,控制中心实时将最新信息发送到各显示屏,构成控制中心与显示屏端的通信链路。
2 TC35i与单片机的硬件接口电路
TC35i可以快速安全可靠地实现系统方案中的数据、语
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TC35i GSM LED 发光二极管 LED
白光LED被普遍用作便携式设备LCD的背光光源,原因是它们的复杂程度低、成本低且尺寸小于CCFL背光光源。PDA、移动电话和数码相机等便携式设备已逐步过渡到彩色LCD显示屏,因此,越来越多的产品需要背光光源。白光LED已成为一种通用的照明光源。单色显示器可以使用电致发光背光灯或彩色LED 作为背光光源,而彩色显示器则需要白光灯源,以正确显示色彩。目前提供白光灯源的方法主要有两种:白光LED和CCFL。CCFL在笔记本电脑中已经应用了很多年,但是考虑到光源尺寸、复杂性及
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LED 发光二极管 LED
技术性能及主要技术性能指标
256级灰度led显示控制系统由:多媒体卡、长线驱动、帧控器及显示单元构成。多媒体卡主要功能是能够将计算机的显示内容进行数字化(本身也完成vga 显卡功能),同时也能对外部输入的视频信号采样,转换成数字化信号输出,以供显示屏使用。长线驱动卡是将多媒体卡输出的数字信号转换为RS422接口信号,以便于长距离传输。在主控计算机与显示屏相距较远的情况下(350m内)采用这样差分传输方式能获得可靠的结果。传输介质为五类双绞线。 
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双基色LED电子显示屏 发光二极管 LED
一、LED的定义
LED是发光二极管英文Light Emitting Diode 的简称。具有高亮度、视觉远大、图像清晰、色彩鲜艳、稳定性好、功耗低、光效高、寿命长等优点。
二、LED显示屏的种类
1、按显示颜色可分为单基色(红色或绿色)、双基色(红色、绿色)、三基色(红色、绿色、蓝色)。
2、按显示性能可分为图文屏、同步屏、行情显示屏(包括证券屏、利率汇率屏、工厂看板、安全牌等)
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LED显示屏 发光二极管 LED
LED显示屏 常见故障及简单处理
故障现象
故障原因
故障分析处理
一单元板不亮
1、没有+5v 2、数据线坏
1、电源坏,更换电源 2、更换数据线
整屏不亮
1、主控制器没有+5v 2、整屏交流电没有 3、计算机设置不对
1、电源坏,更换电源 2、检查供电电路 3、重新设置。
某个单元红(或绿)常亮
1、连接这个
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LED显示屏 发光二极管 LED
1、 白光LED基本驱动电路
由开关变换器构成的LED基本驱动电路如图1所示,反馈电压VFB与内部基准电压Vref进行比较后控制变换器的输出电压。如果将环境的亮度也列入白光LED亮度控制电路,图1所示的白光LED驱动电路应改进为图2所示的电路。图2所示电路与图1所示电路的最大差异点是,图2所示 电路增加了Tr1、R1、R2及IC1。图2所示电路中的Tr1输出电压VSENS与白光LED的电流ILED可用下式表示;
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白光LED 驱动电路 发光二极管 LED
1、 白光LED驱动器的要求
驱动器可以看作是向白光LED供电的特殊电源,可以驱动正向压降为3.0~4.3V的白光LED,并根据需要驱动串联、并联或串并联的多个白光LED,满足驱动电流的要求。对驱动器的主要要求如下:
① 为满足便携式产品的低电压供电,驱动器应有升降压功能,以满足1~3节充电电池或1节锂离子电池供电的要求,并要求工作到电池终止放电电压为止。
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白光LED 驱动器 发光二极管 LED
下面介绍其他制造白光的方法。
方法(一)X.Guo等人用光子循环(Photon Recycling)的原理,如图1(a)所示在GaInN/GaN蓝光LED的衬底蓝宝石上加了一层AlGaInP材料,利用此层被蓝光激发出的黄光做成白光,其光谱如图1(b)所示,AlGaInP层所发出的光就是因光子循环而发生的。图2(a)是用理论推算出的在短波长λ1时理想LED的最佳表现,图2(b)是当λ2>λ1时(其中λ2是被λ1激发产生的光),短波长光λ1可以得到的P2(λ2)/
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白光发光二极管 发光二极管 LED
到现在为止,在紫外线LED上加荧光粉制作白光LED的人还很少,图1(a)是T.Nishida等人在350nm UV LED加三色(TBC:Three Basal Color)荧光粉所得的光谱,图1(b)是白光在CIE色度图中的坐标位置,旁边是标准光源A的位置,Ra为86~89。
J.K.Park等人在波长400nm紫色或称n UV LED加Sr2SiO4:Eu2+荧光粉做成白光LED。图2(a)是在410nm光激发时不同Eu含量Sr2SiO4在室温时的PL光
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白光发光二极管 发光二极管 LED
最简单的白光LED是在蓝光LED上加黄色荧光粉得到的,又称其为1-PCLED(Phosphor Converted LED),其基本构造如图1所示。因为这种LED采用了环氧树脂封装,所以光易于放出,所用荧光粉主要成分是YAG:Ce,其化学组成是(Y1-aGda)3(Al1-bGab)O12:Ce3+,Gd(Gadolinum,钆)可以改变Ce3+晶体电场,使光的波长增加而发黄光,图2(a)是465nm蓝光LED在室温20mA时的电致发光(EL:Electrolumin
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白光发光二极管 发光二极管 LED
LED的优点是无斯托克斯位移(Stokes Shift)的损失,而且也可以得到高演色性,但是价格比较高,而且每个颜色LED的ηwp不一样,并且受电流及温度的影响大。图1(a)所示是ηwp与波长即不同颜色LED的关系。由图可知,每一个波长其ηwp不一样,尤其是在570nm附近时ηwp最低,是一大难题。最新资料表明,波长为450nm时ηwp为43%,可见已在逐步改进中。另外,LED光强度受电流及温度的影响,例如图1(b)中的蓝光LED波峰随温度及电流的改变而改变。图2则是红光、绿光、蓝光及琥珀光LED受温
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白光发光二极管 发光二极管 LED
半导体发光二极管的辐射发光效率(Radiant Efficiency,ηR)又被称为电光转换效率(Wall-Plug Efficiency,ηWP),是光输出功率与光输入功率之比。
式中,ηext是外部量子效率(External Quantum Efficiency);ηv是电压效率。因为外部量子效率等于内部量子效率(Internal Quantum Efficiency, ηint)乘以光取出效率(Extraction Efficiency,Cex),所以
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发光二极管光 发光二极管 LED
目前使用的大部分灯具是白炽钨丝灯或者采取气体放电,而半导体发光二极管(LED)的发光原理则与大部分灯迥然不同。发光二极管自发性(Spontaneous)的发光是由于电子与空穴的复合而产生的。一般的半导体发光二极管,多以Ⅲ-Ⅴ、Ⅱ-Ⅵ族化合物半导体为材料。图1示出的是Ⅲ- Ⅴ及Ⅱ-Ⅵ族元素的带隙(Bandgap)与晶格常数(Lattice Constant)的关系。由图可知,这些材料的发光范围由红光到紫外线,目前红光的材料主要有AlGaInP,而蓝绿光及紫外线的主要材料
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