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成影像,而使视网膜上的能量密度较角膜上入射能量密度提高,led光谱色系少,所以在眼底的色差小,致使极低的led照射即可引起眼角膜或视网膜的损伤.高亮度led的广泛应用,其潜在的光生
http://blog.alighting.cn/zhangqifei/archive/2011/2/26/136280.html2011/2/26 14:52:00
达到亮度的平衡。通过适当的缩放fet的责任周期也可解决此问题,并产生同样的亮度平衡。由于是电流密度控制了光的辐射输出,辅助的亮度补偿方法将改善亮度的不均衡现象,该方法并联配置了两个更
http://blog.alighting.cn/zhiyan/archive/2011/2/20/134179.html2011/2/20 23:23:00
1 引言 高亮度和超高亮度led的发展引发了照明工业的一场革命。半导体光源以其高可靠性和高效率在许多场合已替代了白炽灯泡。led的许多应用要求离线电源驱动,提供恒定dc输出电流、
http://blog.alighting.cn/zhiyan/archive/2011/2/20/134166.html2011/2/20 23:15:00
0 引言 lvds (低电压差分信号)是一种能满足超高速数据传输的新技术,它具有低电压、低辐射、低功耗、低成本和内含时钟等优点,尤其适用于有一定传输距离要求的低功耗高速数据传
http://blog.alighting.cn/zhiyan/archive/2011/2/20/134160.html2011/2/20 23:12:00
求。 有关 led 的发光效率,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
http://blog.alighting.cn/zhiyan/archive/2011/2/20/134148.html2011/2/20 23:07:00
现,各大led生产商在上游磊晶技术上不断改进,如利用不同的电极设计控制电流密度,利用ito薄膜技术令通过led的电流能平均分布等,使led芯片在结构上都尽可能产生最多的光子。再运用各
http://blog.alighting.cn/zhiyan/archive/2011/2/20/134146.html2011/2/20 23:06:00
为几百毫安以上,pn结的电流密度非常大,所以pn结的温升非常明显。对于封装和应用来说,如何降低产品的热阻,使pn结产生的热量能尽快的散发出去,不仅可提高产品的饱和电流,提高产品的发
http://blog.alighting.cn/zhiyan/archive/2011/2/20/134134.html2011/2/20 23:01:00
阶改变,以发光显示其所释放出的能量。led具有体积小、寿命长、驱动电压低、耗电量低、反应速率快、耐震性佳等优点,被广泛应用于信号指示、数码显示等领域。随着技术的不断进步,超高亮le
http://blog.alighting.cn/zhiyan/archive/2011/2/20/134131.html2011/2/20 23:00:00
焦等。在这样的分辨率下,良好的画质输出以及图片与视频分享变得更加实用,这些更高密度的cmos成像器件需要从目标获得更多的反射光,因此进一步推动了集成闪光功能的需求。 led驱
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d),也包括高亮度的各色led,且从现在起的未来更是积极努力与需要超高亮度的led(ultra high brightness led,简称:uhd led)。 用led背光取代手
http://blog.alighting.cn/zhiyan/archive/2011/2/20/134124.html2011/2/20 22:58:00