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前必需解决的技术问题。目前,散热和可靠性是led照明产品生命周期的制约因素,散热设计一是要led芯片与散热器件路径尽量短,二是要有足够的散热路径以减少散热阻力。 led照明的技
http://blog.alighting.cn/magicc/archive/2011/8/20/233179.html2011/8/20 0:24:00
4mw的蓝光芯片,研究单位的水平为蓝光6 mw左右,绿光1~2 mw,紫光1~2 mw。 随着外延生长技术和多量子阱结构的发展,超高亮度发光二极管的内量子效率己有了非常大的改善,
http://blog.alighting.cn/magicc/archive/2011/8/20/233173.html2011/8/20 0:23:00
小企业都很害怕,认为emc要求路灯生产企业要垫付整个工程费用,用后期的节约的电费来支付其工程款,周期长度不等,短期的为5年,有的可长达8年至多。这直接考验着企业的资金实力,具有很
http://blog.alighting.cn/magicc/archive/2011/8/20/233169.html2011/8/20 0:21:00
构从事氮化镓基蓝绿led的材料生长、器件工艺和相关设备制造的研究和开发工作。其中处于世界领先水平的主要有:日本的nichia;美国的lumileds、gree;德国的osram等。这
http://blog.alighting.cn/magicc/archive/2011/8/20/233154.html2011/8/20 0:17:00
性是led照明产品生命周期的制约因素,散热设计一是要led芯片与散热器件路径尽量短,二是要有足够的散热路径以减少散热阻力。led照明的技术走向,主流光源应该是采用co
http://blog.alighting.cn/magicc/archive/2011/8/20/233121.html2011/8/20 0:05:00
国 iii-n technology,3n技术开发mocvd生长技术基础上的氮化镓衬底,可以增进照明和传感器的应用,并降低成本和提高生产效率。对大大小小的硅发光二极管提供6英寸生产技术。3
http://blog.alighting.cn/magicc/archive/2011/8/20/233114.html2011/8/20 0:04:00
个周期的量子阱。当电流通过导线作用于这个晶片的时候,电子和空穴就会被推向量子阱,在量子阱内电子跟空穴复合,然后就会以光子的形式发出能量,这就是led发光的原理。而光的波长也就是光的颜
http://blog.alighting.cn/magicc/archive/2011/8/19/233086.html2011/8/19 23:56:00
多考虑因素:机械连接、安装、维修/替换、寿命周期、物流等二、led驱动电源的拓扑结构采用ac-dc电源的led照明应用中,电源转换的构建模块包括二极管、开关(fet)、电感及电容及电
http://blog.alighting.cn/magicc/archive/2011/8/19/233075.html2011/8/19 23:53:00
4mw的蓝光芯片,研究单位的水平为蓝光6 mw左右,绿光1~2 mw,紫光1~2 mw。随着外延生长技术和多量子阱结构的发展,超高亮度发光二极管的内量子效率己有了非常大的改善,如波
http://blog.alighting.cn/magicc/archive/2011/8/19/233025.html2011/8/19 23:25:00
计的景观,也是能够自我生长的景观。根据这一逻辑,教室和缓地环绕在操场和绿地周围,增加了人与人之间的联系与接触。 建筑师:chartier-dali
http://blog.alighting.cn/miamia/archive/2011/8/19/232928.html2011/8/19 18:56:00