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vishay推出多彩超亮0402 chip led封装产品

vlmx1500-gs08系列中的蓝色和白色led使用高效InGaN技术,大红、浅橙、黄色和嫩绿色器件使用最先进的allngap技术,使光输出提高了3倍。

  https://www.alighting.cn/pingce/20120820/122386.htm2012/8/20 9:56:17

日前,vishay提供超高亮度发光二极管

色和白色led使用高效的InGaN技术,超级红色,柔和的橙色,黄色和黄绿色装置采用最先进的allngap技术,提高光输出的三个因素。凭借其亮度高,体积小,vlmx1500-gs08系

  http://blog.alighting.cn/yinjideng/archive/2012/8/17/286315.html2012/8/17 10:54:52

led光源在照明领域发挥更大作用的途径探讨

本文将讨论急需解决的主要技术问题,归结为“三高一低”,即高光效、高显色性、高可靠和低成本的技术问题,实现低成本其实质上也是技术问题。解决这四大技术问题,需要在半导体照明产业链各个环

  https://www.alighting.cn/resource/20120813/126467.htm2012/8/13 17:25:44

大功率白光led路灯发光板设计与驱动技术

为最大可能提高大功率led路灯发光板的电光转化率与散热效率,在不影响外量子效率前提下对led芯片设计采用扩大led芯片面积,以及电极优化技术增加led芯片的出光量,使芯片表面热

  http://blog.alighting.cn/143698/archive/2012/7/23/283119.html2012/7/23 21:27:09

led的简明原理

2)磷化镓(gap)——辐射绿色光谱(g),波长约为570nm;  (3)氮化铟镓(InGaN)——辐射蓝光光谱(b),波长约为400nm

  http://blog.alighting.cn/146439/archive/2012/7/19/282638.html2012/7/19 11:11:50

灯的历史

灯(chmsl)设备。 1990年,开发出了能够提供相当于最好的红色器件性能的alingap技术,这比当时标准的gaasp器件性能要高出10多倍。 1994年,日本科学家中村修二在inga

  http://blog.alighting.cn/146439/archive/2012/7/19/282605.html2012/7/19 11:05:03

[原创]led的散热(一)

起的。   1. 内部量子效率不高,也就是在电子和空穴复合时,并不能100%都产生光子,通常称为由“电流泄漏”而使pn区载流子的复合率降低。泄漏电流乘以电压就是这部分的功率,也就是转化为热

  http://blog.alighting.cn/146439/archive/2012/7/19/282564.html2012/7/19 10:58:17

led光学特性检测的国内外进展

s》正在投票中,它将会替代cie 127出版物。   3 led发光效率极限值   长期以来,半导体研究专家探索各种新技术以提高led的内、外量子效率,2006年已有小功率白光le

  http://blog.alighting.cn/146439/archive/2012/7/19/282499.html2012/7/19 10:32:53

剖析:led照明产业热、市场冷现

势消失。所以说,一切都是达不到照明市场要求的led技术惹得祸。    led的发光效率分为内、外量子效率,对于内量子效率基本可达80%甚至90%,而外量子效率由于无法有效放出光子,

  http://blog.alighting.cn/146439/archive/2012/7/19/282421.html2012/7/19 10:23:15

中国led的产业链正逐渐趋于完善

州鸿利、宁波升谱、江西联创、天津天星、廊坊鑫谷、深圳瑞丰、深圳光量子、健隆光电科技有限公司等,均为国内主要封装企业。这些企业或者已打入高端显示屏、背光源、照明器件器件等门槛较高领

  http://blog.alighting.cn/146439/archive/2012/7/19/282417.html2012/7/19 10:22:56

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