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玩转升压调节器——预测led驱动器反馈环路

a的电压调节器,dc增益计算得出的结果约为30db。对比一下,驱动10个白光led((vo ≈36v)的电流调节器,电流也为1a、输入也为12v,其dc增益仅为6db。 放大的电

  http://blog.alighting.cn/zhiyan/archive/2011/2/20/134085.html2011/2/20 22:09:00

采用led照明灯具实现长期节能

成led照明灯具就可以节省美国全国所用电能的6%~7%(一年节省170亿美元)。当许多人毫无疑问地相信led照明可以长期节省能源的时候,其实他们并不认为led照明在今天能够真正节省能

  http://blog.alighting.cn/zhiyan/archive/2011/2/20/134086.html2011/2/20 22:10:00

光纤led驱动电路的设计

来的影响,由于损耗和色散都与系统的工作波长有关,因此工作波长的选择成为系统设计的一个主要问题。 综合考虑系统的指标要求与选定的光纤,选择820nm波长可使hcs光纤损耗低至6db/k

  http://blog.alighting.cn/zhiyan/archive/2011/2/20/134091.html2011/2/20 22:14:00

聚光条件下太阳电池的热电特性分析

度升高,从而影响太阳电池的性能。在同样条件下,不同的冷却方式和工况,太阳电池的工作温度也不同,也就是电池的性能也不同。而冷却方式和工况的不同主要表现为换热系数的不同。图4—图6

  http://blog.alighting.cn/zhiyan/archive/2011/2/20/134092.html2011/2/20 22:15:00

基于cpld的led大屏幕视频控制系统

示。 大屏幕显示范围为1024列×768行,时钟频率65mhz,整个显示区域分为6个存储器单元,每个存储器单元对应1024列×128行数据,2个存储器单元及1片控制芯片共同组

  http://blog.alighting.cn/zhiyan/archive/2011/2/20/134093.html2011/2/20 22:15:00

照明led的特性测量

加的研讨会议,并取得了一定的成果。但led的物理测量问题,至今尚未全部解决。2004年6月cie在日本再次举行cie led专家研讨会(cie led expert symposiu

  http://blog.alighting.cn/zhiyan/archive/2011/2/20/134109.html2011/2/20 22:49:00

玩转升压调节器——预测led驱动器反馈环路

a的电压调节器,dc增益计算得出的结果约为30db。对比一下,驱动10个白光led((vo ≈36v)的电流调节器,电流也为1a、输入也为12v,其dc增益仅为6db。 放大的电

  http://blog.alighting.cn/zhiyan/archive/2011/2/20/134114.html2011/2/20 22:52:00

si衬底gan基材料及器件的研究

、氢化物汽相外延(hvpe)[6] 等。 2.1 mocvdmocvd是一种非平衡生长技术,它依赖于源气体传输过程和随后的ⅲ族烷基化合物与ⅴ族氢化物的热裂解反应。组分和生长速率均

  http://blog.alighting.cn/zhiyan/archive/2011/2/20/134118.html2011/2/20 22:54:00

gan基发光二极管的可靠性研究进展

6],在器件表面生成不透明物质,或者碳化物质在表明形成电导通道[4],导致器件失效。由于小功率gan基led的正常工作电流是20ma,远小于试验电流,封装材料碳化这种比较极端的失

  http://blog.alighting.cn/zhiyan/archive/2011/2/20/134120.html2011/2/20 22:55:00

超高亮led的驱动

格是led难以成为照明的主要因素,虽然led目前已被大多数人认识,也被多数人看好,但其高昂的价格难以被消费者接受,目前单体黄色led大约o.6元/个,绿色与蓝色单体led在1.8元/个左

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