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量的公式计算和定量分析的讲法,注重定性和概念,注重基础知识与实践,并配合计算机仿真软件的仿真实验,使基础知识的学习做到不枯燥、不深奥。本书所介绍的电路基础知识包括:电路基本定律、定
https://www.alighting.cn/resource/2011/2/28/143623_31.htm2011/2/28 14:36:23
准条件,并推荐了测试程序,使所确定的灯具光度特性及其陈述报告有足够的准确度和复现性,这些规定为统一国家标准提供基础,并为光度实验室的试验和灯具性能数据的表达提供指导。对于实际测试条
https://www.alighting.cn/resource/2011/7/11/171935_53.htm2011/7/11 17:19:35
核、速度/力量/技巧之旋、风尚潮流之风的“极、核、旋、风”设计理念。工程主要难点集中表现在灯具与建筑形体的结合、出光角度的眩光控制,led联动控制等。通过多次的计算研究及实验比
https://www.alighting.cn/case/2011/8/31/104336_20.htm2011/8/31 10:43:36
激的地方,不管你从哪里进入酒吧,从入口大厅、休闲吧、餐厅或是小食吧,人们总有意想不到的发现。这个设计围绕着‘天堂实验’这个概念展开,这是一个人工打造的想象世界中的自然环境。空间组成构
https://www.alighting.cn/case/2011/9/14/101823_69.htm2011/9/14 10:18:23
体实验室的要求。此版本还采用了不规范灯具要求的新的产品标签,并纳入了由美国环保局颁布的2011年8月25日技术澄清。关于节能灯v.4.0的高温测试技术澄清已经被添加到附录e的有关产
https://www.alighting.cn/resource/2011/6/1/111546_92.htm2011/6/1 11:15:46
求控制led的亮度,同时用户还可以设置每个灯的密码以及对led进行不同房间的分组,时时查询led灯的状态。软件可以安装到手持android设备里,更加方便用户使用和操作。实验验
https://www.alighting.cn/resource/20141218/81050.htm2014/12/18 17:12:03
果。实验结果表明,基于zigbee的led智能照明控制系统可实现恒照度、温度-色调自适应控制。该方案适用于工作照明及会议室照明等场合,达到节能、舒适及色彩效果。附件为《基于zigbe
https://www.alighting.cn/resource/20141225/81253.htm2014/12/25 10:19:02
c2430射频芯片+温度、光照传感器为核心,在此基础上建立无线传感网络,用于发送和接收数据。实验证明:该系统能够根据采集的数据和接收到的命令实现智能自我控制,并能实时地采集环境的温
https://www.alighting.cn/resource/20141229/81349.htm2014/12/29 12:13:51
微热管构成集发光与散热一体化的输入功率为21 w的照明模组,该模组可根据照明亮度要求重构成不同功率的照明装置。对功率为144 w的照明装置进行了理论分析与实验研究。根据理论计
https://www.alighting.cn/resource/20150319/83614.htm2015/3/19 19:01:12
数的关系及输入交流电流的谐波分布,指出该电路使用本文介绍的控制方法可以高效率运行,完全适应led 的特性需要,并且具有很高的功率因数和很小的电流谐波失真度,电路的实验结果证实了结
https://www.alighting.cn/resource/20150401/84026.htm2015/4/1 11:33:42