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gan基发光二极管的可靠性研究进展

6],在器件表面生成不透明物质,或者碳化物质在表明形成电导通道[4],导致器件失效。由于小功率gan基leD的正常工作电流是20ma,远小于试验电流,封装材料碳化这种比较极端的失

  http://blog.alighting.cn/zhiyan/archive/2011/2/20/134120.html2011/2/20 22:55:00

背光驱动电路的选择策略和应用介绍

中,一般采用白光leD作为显示屏的背光源。白色leD背光电源由数个白光leD组成,如手机、数码相机一般仅需要2到3个白光leD,而pDa和pmp则根据其显示屏的面积,可能需要3到6

  http://blog.alighting.cn/zhiyan/archive/2011/2/20/134117.html2011/2/20 22:54:00

si衬底gan基材料及器件的研究

、氢化物汽相外延(hvpe)[6] 等。 2.1 mocvDmocvD是一种非平衡生长技术,它依赖于源气体传输过程和随后的ⅲ族烷基化合物与ⅴ族氢化物的热裂解反应。组分和生长速率均

  http://blog.alighting.cn/zhiyan/archive/2011/2/20/134118.html2011/2/20 22:54:00

玩转升压调节器——预测leD驱动器反馈环路

a的电压调节器,Dc增益计算得出的结果约为30Db。对比一下,驱动10个白光leD((vo ≈36v)的电流调节器,电流也为1a、输入也为12v,其Dc增益仅为6Db。 放大的电

  http://blog.alighting.cn/zhiyan/archive/2011/2/20/134114.html2011/2/20 22:52:00

白色发光二极管及其驱动电路

光町提供130%的ntsc色阶,而ccfl仅为70%。色阶的扩充使lcD影像色度更饱和、更逼真;可使lcD厚度更薄,在18英寸lcD模块中,leD背光厚度为4mm~6mm,ccfl

  http://blog.alighting.cn/zhiyan/archive/2011/2/20/134113.html2011/2/20 22:51:00

集成功率级leD与恒流源电路一体化设计

成一个单元,硅基片的底面为稳压二极管的p区,n区通过铝导电反光层与每组leD的正、负极分别连接在一起,通过合金工艺实现欧姆接触。smD电容c1,c2,c3和二极管D1设计在外围区

  http://blog.alighting.cn/zhiyan/archive/2011/2/20/134111.html2011/2/20 22:50:00

照明leD的特性测量

加的研讨会议,并取得了一定的成果。但leD的物理测量问题,至今尚未全部解决。2004年6月cie在日本再次举行cie leD专家研讨会(cie leD expert symposiu

  http://blog.alighting.cn/zhiyan/archive/2011/2/20/134109.html2011/2/20 22:49:00

光纤照明和leD照明的比较

过光纤传导后,色彩更显柔和纯净,给人的视觉效果非常突出。 6)一般的光源所发生的光谱不仅包括了可见光,还包括了红外线和紫外线。在一些特殊场合,红外线和紫外线都是我们避免的,比如文

  http://blog.alighting.cn/zhiyan/archive/2011/2/20/134110.html2011/2/20 22:49:00

leD照明的直流驱动电路设计新方法

时,q1关断并保持一个固定时间,电感中的能量流过D1和leD。经过这个固定时间后,q1重新导通,如此循环往复。 电路工作原理分析 下面对电路的工作原理进行更详细地分析,以得

  http://blog.alighting.cn/zhiyan/archive/2011/2/20/134100.html2011/2/20 22:21:00

一种有效的中断输入和leD动态显示方法

图。 r6是列查询计数器,每查询一列,r6自动减1,8列判断完毕,没得到键号则返回。对每一列,都要对两行分别判断是否为0,延迟12ms是消抖动,对一行、二行在同一列所得到的键采

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