- 散热管理是新型LED灯中最困难、要求最严格且成本最高的设计部分。如果不进行充分的散热管理,将会造成照明失效或火灾等灾难性后果。不过,LED灯的散热管理是整个设计方案中最复杂、要求最严格且成本最高的部分。本文
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功耗 设计 的的 --LED 管理 散热
- LED灯光的产生在照明领域具有里程碑式的意义。随着世界日益增加的能源消耗需求,石油、天然气、煤碳等当代世界主要能源资源的储存量正在逐步减少,按照现在的开采速度,石油和天然气分别只有40多年和60多年的可采储量
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应用 原理 节能 灯光 LED
- 1 引言LED显示屏技术从二十世纪80年代初的单色显示屏,到80年代末的双基色显示屏,再到90年代中期的三基色(全彩色)显示屏,直到今天我们在平板显示领域广泛讨论的多基色(大于三基色)处理技术。LED显示屏的色度处理技
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技术 简介 处理 色度 显示屏 LED
- 三.几种恒流二极管的参数下面列出几种常用的恒流二极管的参数 四.恒流二极管的散热由于恒流二极管要吸收市电电压的变化而有可能会承受很高的电压,假如电流也很大的话,它的功耗有可能会相当大,也就必须要有很好的
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LED 驱动 恒流二极管
- 很多国外的大公司都开发出恒流二极管以供驱动LED,这是因为LED必须采用恒流源作为驱动的原因。下面我们将要深入讨论一下恒流二极管的性能和应用。一.什么是恒流二极管理想的恒流源是一种内阻为无穷大的器件,不论其两
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LED 驱动 恒流二极管
- 1.正向工作电流If:它是指发光二极体正常发光时的正向电流值。在实际使用中应根据需要选择IF在0.6middot;IFm以下。2.正向工作电压VF:参数表中给出的工作电压是在给定的正向电流下得到的。一般是在IF=20mA时测得的。
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LED 芯片 参数
- 1 引言随着蓝光LED 的问世, LED 三基色发光已齐备, 近年来被逐步应用于投影显示中。本文简要概括了LED 光源的特点, 对其在微投影机上的应用现状和应用优势进行了分析, 并归纳了目前主要存在的问题,最后对LED 光
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LED 光源 微投影系统
- 在众多环保光源应用方案中,LED是相对其他光源方案更为节能、便于组装设计的一种光源技术,其中,在照明光源应用中,高功率白光LED使用则为最频繁的发光元器件,但白光LED虽在发光效率、单颗功率各方面表现均有研发进
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LED 高功率 白光 散热
- 摘要:本文详细介绍了一种LED照明产品长时间通电老化试验的方案。主要说明了如何结合系统中的硬件产品,和主要的监控软件,实现最大程度的发挥电源在老化系统中的作用,提高多个LED 产品老化测试的同时性和自动化性,
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LED 照明产品 老化测试 方案
- 结温指半导体元件内部的温度。在LED中是指芯片内发光层(pn结间设置多重量子阱构造的位置)的温度。LED芯片的发光层在点亮时温度会上升。一般情况下,结温越高,发光效率就越低。LED随着输入电流的增加尽管光通量会提高
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应用 制造中 显示屏 LED 修复
- 引言为了得到更好的功效和色彩一致性,LED亮度通常通过调节LED驱动器的PWM周期占空比控制。一个PWM周期可以划分成2的“控制位”次方(2CONTROL BITS)个时钟周期。消费类电子应用中,控制位分辨率通常是8位。
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介绍 方法 控制 亮度 LED
- 本参考设计采用MAX16834构建112.5W boost 图1. LED驱动器电路板 清晰图片(PDF, 290kB)图2. LED驱动器原理图 清晰图片(PDF, 913kB)图3. LED驱动器布局 清晰图片(PDF, 1.7MB)图4. 材料清单 清晰图片(PDF, 1.3MB)
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陶瓷 电容 方案 驱动器 boost 112W 长串 LED 基于
- 一、基本电路拓扑与工作原理基于电感升压开关型变换器的LED驱动电路广泛应用于电池供电的消费类便携电子设备的背光照明中。电感升压变换器基本电路拓扑主要由升压电感器(L1 )、功率开关MOSFET( VT1)、控制电路、升压
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驱动 电路 简介 LED 变换器 电感 升压 开关 采用
- 引言Maxim Integrated Products为很多应用领域提供 其中,fCLOCK为数据接口的时钟频率,fPWM为PWM频率,nPORT为控制端口数,nLEVEL为亮度等级。在该项技术中,PWM仿真数据由控制器连续发送到LED的每个端口,每个端口
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调节 方法 亮度 PWM 驱动器 加入 LED
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