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本文介绍了三种智能照明应用的led驱动电路,详见下文。
https://www.alighting.cn/resource/20150106/123792.htm2015/1/6 10:00:39
许多led灯都宣称可调光,但实际上,很多led灯的性能并不十分理想,且由于所使用的调光器和电路负载不同而性能各异。有时,将led灯安装在设有调光器的室内后,led灯会出现闪烁且无
https://www.alighting.cn/resource/20150106/123793.htm2015/1/6 9:50:49
本文我们一起来探讨如何通过背光驱动来提高LCD的显示效果。
https://www.alighting.cn/resource/20150106/123794.htm2015/1/6 9:30:29
本文是通过与常规的磷光基质材料cbp和balq比较后发现,利用zn(btz)2作为红光发光层的主体材料,调整掺杂浓度后制作成红色器件,其效率可达到12cd/a,对比其它cbp和ba
https://www.alighting.cn/resource/20150105/123795.htm2015/1/5 13:40:32
单电感非隔离pn831x芯片系列,应用于buck架构的超精简外围的驱动方案,特点是外围元件少、内置高压开关mos和启动mos、集成自供电技术、保护功能齐全(开路保护通过外部fb电阻
https://www.alighting.cn/2015/1/5 10:51:30
实验结果显示:所提出的结温测量方法与正向压降法测量结果差距不超过2℃,该方法保持了正向压降法的结温测量较为准确的优点,克服了光谱法的光谱漂移过小,对测试结果带来较大误差的缺点.
https://www.alighting.cn/2015/1/4 13:50:29
本文将从提高对比度、降低马赛克、增强耐候性三个方面来论述面罩、壳体的设计对led显示屏在黑屏和亮屏时产生的不同影响。
https://www.alighting.cn/resource/20150104/123809.htm2015/1/4 11:54:06
本文阐述了led显示屏产品的主要辐射源和干扰途径,从产品结构和pcb layout这两大方面,分别提出了抑制emi的解决方法。
https://www.alighting.cn/resource/20150104/123810.htm2015/1/4 11:27:44
要。同时设计保护电路来保护负载。实验结果表明,控制器芯片能稳定工作,并且可以实现27v的恒压输出和350ma的恒流输
https://www.alighting.cn/resource/20150104/123813.htm2015/1/4 10:13:57
fpga能提高测试仪器的处理能力,而且如果您会使用仪器中的开放式fpga,就可以自行编写仪器的测试功能。
https://www.alighting.cn/resource/20150104/123814.htm2015/1/4 10:00:19