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事。 除此以外led的发热还会使得其光谱移动;色温升高;正向电流增大(恒压供电时);反向电流也增大;热应力增高;荧光粉环氧树脂老化加速等等种种问题,所以说,led的散热是le
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板的热阻是很难计算的。 2. 其他热源的影响,例如led的恒流电源就是重要的发热源,假如这个发热源靠近某些led,那么就会明显降低这些led的散热而缩短其寿命。也相当于改变了其
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m,直径5.5cm,重量114克。它大约可以取代45w的白炽灯。其外部结构主要包括3个部分,一个是灯头,二是散热器,三是泡壳。而内部结构则主要是2部分,一是恒流驱动电源,二是led
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个用于led恒流驱动的ic(lt3799),它可以驱动4-100w的led,而且本身带pfc,外置功率mosfet开关管,反激隔离式而不需要光耦合器,外置元件减到最少,而且还可以用
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来的led通用照明”,真的是这样吗? 我们知道,led的中文是“发光二极管”,它从根本上来讲只是一种“二极管”。而且是工作在正向的二极管。过去只有高反压二极管,那是指高的反向击穿电
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在某网站答某网友的问题,大家可以看看~ 茅专家: 您好!我看见成都一位专家发明一种led驱动电源,又能横流也能恒压,然后加脉冲调制能解决led散热问题吗?可以解决led温升问
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面要求led的发光效率不断提高、价格不断降低。另一方面,对于led的恒流驱动源也提出了很多要求。在一般人的心目里,led本身的寿命已经是非常高了,但是实际的寿命却是非常低,往往是由
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常是用dc-dc的恒流驱动电源来驱动的,而这类恒流驱动源通常分为升压型或降压型两种(当然还有升降压型,但由于效率低、价钱贵而不常用)。究竟采用升压型还是降压型是由电源电压和led负
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示。虚线部分就是安装在墙上的可控硅调光开关。a-b之间的电阻就是白炽灯负载。所以负载是和可控硅开关串联的。改变可变电阻的分压比就可以改变其导通角,从而实现改变其有效值的目的。通常这
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样,这个伏安特性有一个温度特性。其特点就是当温度上升的时候,伏安特性左移。图4中画出了led的伏安特性的温度特性。假定对led以io恒流供电,在结温为t1时,电压为v1,而当结温升高
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