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达30~40℃。若超过100~250w仍使用自然散热方法则如目前大部分产品,必须使用大量铝合金材料增加导热量和超大的热交换面积,体积重量15~30kg不等,低阶自然散热的定律为使用
http://blog.alighting.cn/ciesawa/archive/2012/4/10/271764.html2012/4/10 23:32:04
led光源的片状透镜设计方法光学元件是很精密的元件,制作成本较高,如果能减少元件的厚度,甚至做成片状透镜,则不但可以减少光学元件的尺寸,从而缩小灯具或其他设备的大小,还可以节省材
http://blog.alighting.cn/www.nengzhaoled.com/archive/2012/4/13/272149.html2012/4/13 16:38:32
化发展进程。 1965年,monsanto和惠普公司推出了用gaasp材料制作的商用化红色led,当时这种led灯的效率为每瓦大约0.1流明。 1968年,led灯的研发取得了突破
http://blog.alighting.cn/130803/archive/2012/5/2/273416.html2012/5/2 14:56:46
http://blog.alighting.cn/nomonomo/archive/2012/5/16/274757.html2012/5/16 21:30:05
与尺寸大小关系不大,但与电极的位置有关,p焊线电极远离n电极的芯片20ma下的光输出功率高,正向压降也高。 关键词:gan基led;i-v特性;p-i特性; gan基半导体材料近
http://blog.alighting.cn/nomonomo/archive/2012/5/16/274765.html2012/5/16 21:30:35
像led器件内部的自吸收强烈,也没有光从固体材料表面反射的损失那样大。但是气体放电中阴极区的存在是led光效能够超越传统光源的重要原因之一。气体放电光源由于阴极区的存在,大功率长放
http://blog.alighting.cn/144149/archive/2012/6/18/278929.html2012/6/18 15:45:31
请同行指正。一、计算城市照明线路电压损失的基本公式 1、在380/200低压网络中,整条线路导线截面、材料相同(不计线路阻抗),且cosφ≈1时,电压损失按下式计算: △u%=r
http://blog.alighting.cn/144336/archive/2012/6/20/279117.html2012/6/20 9:51:50
基超高亮度发光二极管的内量子效率比较低,但也在35~50%之间,半导体材料本身的光电转换效率己远高过其它发光光源,因此提高芯片的外量子效率是提高发光效率的关键。这在很大程度上要求设
http://blog.alighting.cn/asdfeddc/archive/2012/6/20/279482.html2012/6/20 23:06:16
——材料、结构”:led灯具散热也是非常重要的,同样功率因数的灯具和同品质的灯珠,如果散热条件不好,灯珠在高温下工作,光衰会很大,灯具寿命会减少。 目前,采用的散热材料主要有铜、
http://blog.alighting.cn/xiejunccna/archive/2012/7/10/281290.html2012/7/10 7:48:59
网,形成了本世纪以来日本在led产业的国际领先优势。例如,掌握多晶硅、硅单晶及硅片等外延片制造材料生产与制造技术的世界知名的日本企业就有信越、三菱两家(与另外两家美德企业memc
http://blog.alighting.cn/jieke/archive/2012/7/11/281414.html2012/7/11 14:05:37