- 引言本文介绍了一种基于赛普拉斯的EZ-Color控制器不需要指定LED型号规格,而且能快速简单完成一个性能优良的高亮LED照明混色设计方案。 随着半导体照明行业日异更新的步伐,具有寿命长,能耗低,应用灵活,环保无
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高亮 LED 照明 方案 设计 控制器 赛普 普拉 EZ-Color
- 据国际能源署(IEA)统计全球消耗的电能中有19%是用于照明。因此,近年来,世界各国纷纷致力于以更高能效的方案来替代低能效的白炽灯光源。而随着发光二极管(LED)在流明输出及光效方面持续快速进步,同时,平均每流明光
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驱动器 参考 设计 LED 绿色 节能 TRIAC 调光 基于
- 照明业对白炽灯的依赖已有一个多世纪之久,近50年来,相位调光器逐渐成为了调光控制的主流。标准的正相(或TRIAC,三端交流)调光器很难与LED驱动器相连接。每只调光器的性能各有不同,从而使接口工作难上加难。尽管
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TRIAC LED 调光器 接口
- 在单反摄影上,23倍光学变焦是不可能实现的天涯镜。这是因为数字单反相机相对庞大的传感器(CMOS),高要求的成像质量。后者详细来说,太大的变焦比,需要更多的光学镜片实现。定焦无狗头的说法在于定焦的光学结构简单,光线在入射过程中,不会因太多镜片而发生色散、相差。但这个道理对摄像机并不适用。
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单反 光学变焦 CMOS 23倍
- 从技术和市场经济的角度对高压LED光引擎的原理、基本结构、关键技术、应用技术、市场前景作分析论述。
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LED 光引擎 201201
- 根据广州市鸿利光电股份有限公司(以下简称“公司”)2011年第四次临时股东大会决议,公司拟在花都机场高新科技产业基地投资约2.65亿元人民币建立LED产品应用与开发的生产基地。该项目由公司新设立的全资子公司广州市莱帝亚照明科技有限公司(暂称“广州莱蒂亚”,名称以最终工商登记为准)负责实施。
公司本次以自筹资金人民币1,500万元设立广州莱帝亚,后续根据投资进度由母公司自筹资金进行增资。近日,广州莱帝亚完成了工商登记手续,并于2012年1月13日取得
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鸿利光电 LED
- 在开关电源设计中PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析: 一、从原理图到PCB的设计流程 建立元件参数
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分析 设计 PCB 开关电源 LED
- 本文将进一步说明如何改变驱动芯片的封装以解决驱动芯片散热的问题。大多数的LED屏幕(LED显示屏)厂商,于PCB设计时几乎都会面临到散热的问题,尤其是因为驱动芯片所产生的热影响LED正常发光特性;进而影响整块显示屏的
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QFN LED 封装 显示屏
- 一、电路设计
一节镍氢电池的电压只有1.2V,而超高亮LED需要3.3V以上的工作电压才能保证足够的亮度。因此。必须设法将电压升高,常见的升压电路一般有二种形式,即高频振荡电路和电磁感应升压电路。对于升压电路
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LED 高亮 设计 镍氢电池 利用
- 基于W79E2051单片机和LED恒流专用驱动芯片MBI5026设计了一款模拟流星雨LED控制电路,LED使用高亮白色,可根据需要接上36,48,64颗LED,通上电源,一字型排开的LED,会产生从上到下,从最亮的到渐暗的流星雨效果,效果逼真,可
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LED 控制 电路设计 流星雨 模拟 W79E2051 单片机 基于
- 照明用电节能最好的方法是使用LED节能灯,LED节能灯不但节能,而且有寿命长等优点,深受人们欢迎!至此我们为大家介绍LED节能灯制作过程,希望大家可以在制作的同时,也节约点能源,少付点电费。LED节能灯电路原理图
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步骤 制作 电路 节能灯 LED
- 本文将解释这种理论方法、概念验证以及如何借助陶瓷散热器最终实现这些改良。 基于计算流体动力学(CFD)的仿真过程支持热优化和产品工艺设计。 发光二极管(LED)因受到发热问题的制约而妨碍其成为一种理想光源的情况是
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LED 散热 设计 简化 散热器 借助 陶瓷 如何
- LED是一种半导体元器件,核心是 p型及n型半导体组成的芯片。在p型半导体和n型半导体之间有一个过渡层,称为p-n结。当注入p-n结的载流子数量足够多,就可以实现把电能转换为光能的效果。一般的低功率LED产品拥有能耗低
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技术 简述 LED 高效 实现 热处理
- 高功率LED需要用350~1000mA级别的高驱动电流。采用最新技术,每个LED能产生40~80流明的光通量,功率一般为1~3W。根据美国能源部网站上的资料,主要的LED制造商有Cree、Philips和Osram等。下面将把HBLED与广泛使用
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能效 方案 家庭 提高 LED 最新技术
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