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分析了学校、办公室等地点照明和led灯的的特点,利用人工智能原理,设计了智能高效led照明系统,并进行了分析说明,利用基于专家知识的数据融合技术,建立了知识库。设计了温度、人体检
https://www.alighting.cn/resource/2014/8/20/181850_65.htm2014/8/20 18:18:50
本文采用新型耐高温金属化聚丙烯膜材料作为介质和电极,采用高温绝缘环氧树脂灌封料进行封装,采用加严的制作工艺,设计出耐高温(上限类别温度为125℃)的金属化聚丙烯膜介质交流脉冲电容
https://www.alighting.cn/2014/8/20 10:03:44
为温室提供有效光照,成为支持温室栽培生产与提高营收的关键。 led取代传统高压钠灯 有效帮助植物生长 针对产量方面,即便在温度适中、养分和水分充足等条件下,温室栽培仍
http://blog.alighting.cn/220048/archive/2014/8/19/356354.html2014/8/19 14:55:55
第二点:led光源 采用led光源芯片放置于接脚上,热能过银脚直接将芯片节点所产生的热带出来,同传统的直插产品,及传统的贴片产品在散热方面有质的不同,芯片的节点温度不会产
http://blog.alighting.cn/220048/archive/2014/8/12/355952.html2014/8/12 16:40:22
建立大功率led的三维封装模型!利用有限元方法对led 的温度场分布进行模拟计算!通过改变led封装的相关参数!分析得到了键合材料和基板厚度等对led封装散热的影响!这一设计方法
https://www.alighting.cn/2014/8/12 11:06:11
日本yoy idea工作室设计的peel wall light,看上去就像是撕开了墙纸的一角,露出了墙纸下乳白色的灯光——这似乎是天堂的入口,神秘,却带着一点让人舒服的温度。当
https://www.alighting.cn/case/2014/8/7/141044_78.htm2014/8/7 14:10:44
本文介绍了全球主要国家和地区标准化组织关于半导体照明相关产品性能测量温度条件的标准化情况,对标准的制定进展和发展趋势进行了分析,提出了对我国相关标准化工作的建议。
https://www.alighting.cn/resource/20140807/124371.htm2014/8/7 9:55:27
2、瞬间驱动电压及反向电压不能超过5v,要不就对led灯珠有损伤或严重损坏而无法修复。3、使用环境温度-30℃~+60℃,建议优化灯具的散热设计,使led白灯引脚负极的温度低于60
http://blog.alighting.cn/cycob/archive/2014/7/31/355097.html2014/7/31 13:47:39
以绝对温度k 来表示,即将一标准黑体加热,温度升高到一定程度时颜色开始由深红-浅红-橙黄-白-蓝,逐渐改变,某光源与黑体的颜色相同时,我们将黑体当时的绝对温度称为该光源之色温。
https://www.alighting.cn/resource/2014/7/31/112728_67.htm2014/7/31 11:27:28
讨论了建立变温传热模型的基本方法,针对一具体散热器,通过实验验证了翅片间空气温度的变化,并依据实验得到了翅片间空气温度的变化规律,从而得到了该散热器的变温传热模型。数值计算和实
https://www.alighting.cn/2014/7/29 10:31:30