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正确理解leD显示屏的主要性能指标

”5.4.3由供方确定的数值“中提及:“如果允许产品存在多样化,则产品的某些特性值可不必做出规定(尽管这些特性对产品的性能有明显的影响)”。因为 leD 显示屏的使用环境千差万

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leD显示屏在排队叫号系统中的应用

括医生工作终端、护士处理终端等; 3 显示及播音部分,包括显示屏、扬声器及相关的处理部件等; 4 传输部分,包括线缆、接线盒、接插件、传输协议等; 5 支持部分,包括电源、系统分配器

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下一代汽车照明电源

射到尽量大的面积,而不是产生聚焦光束。图3

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高功率leD散热基板发展趋势

管(ccfl)更具优势,因而吸引业者积极投入。 早期单芯片le D的功率不高,发热量有限,热的问题不大,因此其封装方式相对简单。但近年随着leD材料技术的不断突破,leD的封装技

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基于Dsp的液晶显示器接口设计及控制实现

术,使得供电电压降为3.3v,减少了控制器的损耗;30mi/s的执行速度使得指令周期缩短到33ns.从而提高了控制器的实时控制能力;具有多达41个通用、双向的数字i/o引脚,能方便地实

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白光leD升压转换器和电荷泵的比较

失。但是,频率的降低使得外部电感的尺寸提高2倍。 物理尺寸;电荷泵占优势 图3给出了两种方案的pcb布局,包括外部元件。升压转换器的引脚数较少,允许采用小尺寸、3m

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简论leD驱动

rgb leD的驱动较之白光leD难度要大。通常白光和蓝光leD的工作电压在一般在3—4v之间,而红光和绿光则在1—2.5v之间。白光leD点亮即可工作,电流恒定在20-30m

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不同应用决定leD不同的驱动方式

b之类的显示应用中,对多串leD亮度均衡的控制要求驱动ic对每一支路上的电流有精确的控制,如maxim的产品控制精度可以达到3%;投影仪的应用则要求高效率的驱动电路,快速调整亮度的能

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控制多个leD的功率及成本

而保持恒定的电流。该典型电路配置如图1所示。 图1 典型的脉宽调制控制器,用以产生恒定的电流 图1中,r1采样流经D1 的电流。其结果电压将在脉宽调制控制器中与一

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单片机系统中leD显示驱动电路的研究

位二进制数分别控制着8个leD显示器的译码模式,逻辑高电平时选择硬件译码(bcD - b码译码), 译码器选择数据寄存器中的低4位(D3D0)进行bcD- b码译码, ×0h~×9

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