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led结温产生的根本原因及处理对策

况下,后一类的电荷注人不会产生光电效应,而以发热的形式消耗掉了。即使有用的那部分注入电荷,也不会全部变成光,有一部分与结区的杂质或缺陷相结合,最终也会变成热。 C、实践证明,出光效

  http://blog.alighting.cn/zhiyan/archive/2011/12/19/258613.html2011/12/19 11:09:16

白色led的恒流驱动

性,驱动led的电流必须低于led额定值的要求,典型最大值一般为30ma,但是,从图2可以看出:当环境温度升高时所允许的额定电流会降低,通常,当温度达到50°C时电流需限制在20m

  http://blog.alighting.cn/zhiyan/archive/2011/12/19/258603.html2011/12/19 11:02:27

改善散热结构提升白光led使用寿命

约是传统 led 的 1/6 左右,封装后的 led 施加 2w 的电力时, led 芯片的接合温度比焊接点高 18k ,即使印刷电路板温度上升到 500C ,接合温度顶多只

  http://blog.alighting.cn/zhiyan/archive/2011/12/19/258600.html2011/12/19 11:02:21

改善散热结构提升白光led使用寿命

约是传统 led 的 1/6 左右,封装后的 led 施加 2w 的电力时, led 芯片的接合温度比焊接点高 18k ,即使印刷电路板温度上升到 500C ,接合温度顶多只

  http://blog.alighting.cn/zhiyan/archive/2011/12/19/258599.html2011/12/19 11:02:15

控制多个led的功率及成本

别展示了当使用廉价的处理器及温度感应时,红光led的温度漂移(在光通量[luminous flus]超过50 degrees C时约为40%)可通过比例的改变红光led的责任周期以实

  http://blog.alighting.cn/zhiyan/archive/2011/12/19/258598.html2011/12/19 11:02:13

led显示屏动态显示和远程监控的实现

有成熟的电路设计,故不再详细叙述。  具体的led显示屏控制电路如图1所示。整个电路由单片机89C52、点阵数据存储器6264、列驱动电路uln2803、行驱动电路tip122、移

  http://blog.alighting.cn/zhiyan/archive/2011/12/19/258592.html2011/12/19 11:02:01

led显示屏动态显示和远程监控的实现

有成熟的电路设计,故不再详细叙述。  具体的led显示屏控制电路如图1所示。整个电路由单片机89C52、点阵数据存储器6264、列驱动电路uln2803、行驱动电路tip122、移

  http://blog.alighting.cn/zhiyan/archive/2011/12/19/258588.html2011/12/19 11:01:42

基于dsp的液晶显示器接口设计及控制实现

案,给出了基于C语言具体的实现方法,最终实现了dsp与lCm320240的良好接口,并在实际系统应用中取得了成功。同时,可为其他dsp与lCd的接口设计和控制实现提供参考。关键

  http://blog.alighting.cn/zhiyan/archive/2011/12/19/258587.html2011/12/19 11:01:41

新型高效而紧凑的白光led驱动方案

就消除了通常所需外接的第三个飞电容。图4 新的Catalyst 1.33倍运行模式架构消除了第三个飞电容在这种新的1.33倍升压架构中(图4),第一相动作是把飞电容C1和C2串联并通

  http://blog.alighting.cn/zhiyan/archive/2011/12/19/258585.html2011/12/19 11:01:36

oled 进入手机主显示应用

式需集成在iC中,这也对oled的寿命和可靠性有帮助;(C)为减少外部组件和节省成本,需内置内部的电源控制系统。拥有以上这些技术和特性,pmoled将更容易进入手机全彩主屏的竞技

  http://blog.alighting.cn/zhiyan/archive/2011/12/19/258577.html2011/12/19 11:01:14

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