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率lEd系统所衍生的热问题将是影响产品功能优劣关键,要将lEd组件的发热量迅速排出至周遭环境,首先必须从封装层级(l1& l2)的热管理着手;目前的作法是将lEd晶粒以焊料
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件可以在 100cd/m2 亮度下保持较长时间。有机发光显示技术基本达到了实际应用的要求,特别是在发光效率方面, olEd 远远高于 pdp 的水平。 目前,olEd 技术能够满
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管 525nm 3 蓝(b) lEd高亮度发光管 470nm2. 需要解决的主要问题 目前,disco酒吧内的灯光及控制系统品种繁多,如要构造一种震撼的全彩显示墙面作为环
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用了多个彩色lEd来产生白色光。此时,将至少需要红、绿及蓝三种lEd。但此类应用通常包括了第4或第5个lEd以试图获取特殊色调的白光。在典型的三色控制设定中,lEd电流设定为特
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率,改善芯片结构与封装结构,都可以达到与低功率白光 lEd 相同水平,主要原因是电流密度提高 2 倍以上时,不但不容易从大型芯片取出光线,结果反而会造成发光效率不如低功率白光 lE
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商们之重点开发项目。现时制造白光lEd方法主要有四种: 一、蓝lEd+发黄光的萤光粉(如:yag) 二、红lEd+绿lEd+蓝lEd 三、紫外线lEd+发红/绿/蓝光的萤光
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部的正向压降(vf)。vf随着白光lEd电流值的不同而不同,也会随着温度的变化而变化。一般情况下,在整个工作温度范围内,20ma白光lEd的vf在2.5v至3.9v的范围内变化。大多
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1.避免驱动电流超出最大额定值,影响其可靠性。2.获得预期的亮度要求,并保证各个lEd亮度、色度的一致性。本文描述了典型lEd的参数范围和恒流驱动电路。图1给出了六只随机挑选的白
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及现实的优越性,受到广大专业人士的青睐。它的出现也为照明界开拓出了一个全新的技术领域,并为照明节能设计提供了更多的选择。笔者将就led的性能、现状等作简要的介绍和分析。2、le
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