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立器件的管芯被密封在封装体内,封装的作用主要是保护管芯和完成电气互连。而led封装则是完成输出电信号,保护管芯正常工作,输出:可见光的功能,既有电参数,又有光参数的设计及技术要求,无
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易实现0~100%的连续调光,能在安全特低电压下工作,可连续工作于开关闪断的工作状态以及其光输出具有定向性等诸多独特的优势,近年来在其光效和光色上的明显进步已使它能进入商业化应
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作的商用化led。这些早期的红色led每瓦大约能提供0.1流明(lumens)的输出光通量,比一般的60至100瓦白炽灯的15流明要低上100倍。1968年,led的研发取得了突破性进
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靠电能激发,不管是直流驱动还是脉冲驱动,输入的电能量决定了输出的光能量,脉冲驱动不可能使发光管提高光效,相反,应该是直流驱动光效更高。因为发光管的输入电流过大光通量随电流增加的速度将
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低,性能提高和成本降低的速度都令人难忘。pn结设计、再辐射磷光体和透镜结构都有助于提高效率,因此也有助于提高可获得的光输出(附文《实验室中的 led》)。就高输出白光 led 而言,
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需要调整通过电流检测电阻器的电压,而不用调整电源的输出电压。图2说明了这 种方法。电源参考电压和电流检测电阻器值决定了led电流。在驱动多个led时,只需把它们串联就可以在每个le
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日亚化学开发出100lm/w的白光led之后,所表现出来的发光效率已经可以媲美荧光灯管以及hid lamp,日亚化学的高发光效率白光led使用光输出为30mw(当输入电流为20m
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高光输出量,所以,有逐渐朝向在晶片表面建立texture或photonics结晶的架构。例如德国的osram就是以这样的架构开发出“thin gan”高亮度led,osram是
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太容易。(2)高功率问题。作为照明,单个led输出的光通量必须足够大,欲加大led的光通量,首先必须注入足够的电功率。但led芯片的温升不能过高,否则各项性能特别是使用寿命会受到很
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t7132与cpld通信,单片机将数据写入idt7132中,而cpld则从idt7132中读取数据并通过扫描逻辑电路输出出去。由于cpld扫描模块可以达到很高的扫描速率,而单片机的运
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