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结起来,我是有这样一些收获的: 姚仁恭大师告诉我们:创作没有什么捷径,更不能在平面上比比画画作效果。在三维环境中真实模拟,最得意的就是每个实现的案子和设计图相比,惊人的相似。
http://blog.alighting.cn/XUNING196622/archive/2011/10/27/248980.html2011/10/27 10:16:11
压电荷泵),是一种结构紧凑的解决方案,见图1所示电路。稳压型升/降压电荷泵采用小尺寸(umax)封装,可提供100ma输出电流。按照图1中配置,可直接为白光led提供稳定的偏置电
http://blog.alighting.cn/zhiyan/archive/2011/12/19/258539.html2011/12/19 10:58:48
换,而电荷泵架构使用小型电容进行能量转换,但所有led并联排列得太过紧密以致电流匹配成为均衡背光所面对的一项棘手问题。图1展示了这两种架构的示例。 图1:电荷泵和电感led驱动器电
http://blog.alighting.cn/zhiyan/archive/2011/12/19/258580.html2011/12/19 11:01:23
http://blog.alighting.cn/hengbin/archive/2012/1/8/261487.html2012/1/8 21:45:47
http://blog.alighting.cn/hengbin/archive/2012/1/8/261528.html2012/1/8 21:47:54
http://blog.alighting.cn/121509/archive/2012/1/29/262660.html2012/1/29 0:36:29
http://blog.alighting.cn/121509/archive/2012/1/29/262701.html2012/1/29 0:38:43
六.系统的热阻 各部分的导热能力也可以用系统的热阻来说明,一个led灯具的结构图见图9。 图9. led灯具的散热结构图 从图中可以看出,led芯片所产生的
http://blog.alighting.cn/25852/archive/2012/3/10/267448.html2012/3/10 10:15:47
http://blog.alighting.cn/cwlvxue2008/archive/2012/3/12/267559.html2012/3/12 19:18:18
是led照明的常用方法,图2为可控硅调光器与led驱动器配合架构示意图。 图2中可控硅调光就是在芯片中或者应用电路中当切相电源时,以提取导通角信息,并根据该信号控制来控制le
http://blog.alighting.cn/117400/archive/2012/3/16/268447.html2012/3/16 13:10:39