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器充电电流和结束充电电流。在器件工作温度范围内,该集成电路的误差率仅为1%,可确保电池充电达到4.2V。linear推出适合聚合物锂电池应用pmicltc3586, ltc358
http://blog.alighting.cn/kuaileshenghuo/archive/2011/7/8/229349.html2011/7/8 16:01:00
压达到一个临界值,led中产生电流,开始发光。当电压超过这个临界值时,电流急剧增加。白色led的临界电压值约3.5V。红色、绿色、蓝色的led临界电压值如表1所示。 颜色 临界
http://blog.alighting.cn/q89481240/archive/2011/7/17/229880.html2011/7/17 22:53:00
间非线性关系第二个显著特性是有关led的正向压降。不同于白炽灯泡,led并非纯粹的电阻式负载。正向压降随led颜色而改变。一般而言,红光led的正向电压为2.2V,绿光led的正向电压
http://blog.alighting.cn/q89481240/archive/2011/7/17/229957.html2011/7/17 23:35:00
作状态的前降电压Vf,根据led的特性Vf典型值为3.4V,一般选择为3.2-3.5V,Vf不宜太低或太高;其次恒流供电最理想,流过led的电流大小与led的发光亮度有关;用于背
http://blog.alighting.cn/q89481240/archive/2011/7/19/230153.html2011/7/19 0:12:00
s工艺设计的pwm高效led驱动控制芯片。它在输入电压从8V(dc)到450V(dc)范围内均能有效驱动高亮度led。该芯片能以高达300khz的固定频率驱动外部mos-fet。且
http://blog.alighting.cn/q89481240/archive/2011/7/19/230162.html2011/7/19 0:19:00
由电流控制的器件,其电压降相对较低。最简单的方法是使用电阻限制led的电流,但该方法并不适合采用额定电压为12V或24V电池的系统,因为电池的实际电压是从6V至18V或12V至36
http://blog.alighting.cn/q89481240/archive/2011/7/19/230284.html2011/7/19 23:39:00
用bicmos工艺设计的pwm高效led驱动控制芯片。它在输入电压从8V(dc)到450V(dc)范围内均能有效驱动高亮度led。该芯片能以高达300 khz的固定频率驱动外部mos-fe
http://blog.alighting.cn/q89481240/archive/2011/7/19/230290.html2011/7/19 23:43:00
出:在led照明领域,要体现出节能和长寿命的特点,选择好led驱动ic至关重要,没有好的驱动ic的匹配,led照明的优势无法体现。 任见认为,led灯具选用36V以下的交流电源可以考虑非隔
http://blog.alighting.cn/dzmy520/archive/2011/7/21/230512.html2011/7/21 9:24:00
试led的Vfd来判定。Vfd小于0.1V判为合
http://blog.alighting.cn/lanyunsz/archive/2011/8/2/231472.html2011/8/2 10:36:00
在oled方面,我们取得的另一项令人印象深刻的成果,就是在2011年6月创造了新的光效记录:新的光效比以前所记录的所有最高峰时的数值,还要高出40%。我们在tüV南德意志集团的测
https://www.alighting.cn/news/2012518/n167339911.htm2012/5/18 10:42:56