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LED应用存在的问题和设计的改进

目前,LED已全面进入一般照明领域,替代了原有的各种光源产品,但LED应用存在的问题也引起了人们的注意,比如与原灯具的不协调、能效不高、频闪、性能与原灯的差距等等,都表明LED需

  https://www.alighting.cn/resource/2011/1/21/17041_31.htm2011/1/21 17:00:41

导热涂层对LED散热性能的影响

研究了导热涂层对不同发光颜色、不同封装数量的水下密闭环境下应用的发光二极管(LED)散热情况的影响,结果表明:红色LED的温度上升最慢,蓝色次之,绿色LED的温度上升最快;封装数

  https://www.alighting.cn/2013/1/11 16:17:59

解析:脱机式LED照明设计

为因应通用照明应用的脱机供电LED,不断促进对高性能和具成本效益的LED驱动器ic解决方案需求。这类LED驱动器须提供电气隔离、高效率、pfc0.90和triac调光功能。并且提

  https://www.alighting.cn/resource/20111208/126806.htm2011/12/8 13:48:56

LED灯光不同波段下暴露的秘密

关键词:灯光设计_LED灯光_亮化灯光LED灯光的光线分为紫外光、可见光、特殊光,每种光折射的波段范围的不同也会用不同的效果。LED灯光可以将隐藏起来的秘密暴露出来,并灭掉隐患。

  http://blog.alighting.cn/220048/archive/2014/11/19/361291.html2014/11/19 11:46:03

LED芯片的技术发展状况

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

  http://blog.alighting.cn/magicc/archive/2011/8/19/232833.html2011/8/19 1:07:00

LED芯片的技术发展状况

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

  http://blog.alighting.cn/magicc/archive/2011/8/19/233025.html2011/8/19 23:25:00

LED芯片的技术发展状况

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

  http://blog.alighting.cn/zhiyan/archive/2011/12/19/258547.html2011/12/19 10:59:07

LED芯片的技术发展状况

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

  http://blog.alighting.cn/zhiyan/archive/2011/12/19/258557.html2011/12/19 10:59:35

LED芯片的技术发展状况

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

  http://blog.alighting.cn/hengbin/archive/2012/1/8/261510.html2012/1/8 21:47:10

LED芯片的技术发展状况

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

  http://blog.alighting.cn/hengbin/archive/2012/1/8/261521.html2012/1/8 21:47:42

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