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电源及驱动电路的保护 由于led电源和驱动电路容易遭受过电冲击和短路故障而损坏,因此在驱动电路设计中要充分考虑各种故障状态的保护措施,以提高电路的可靠性,从而降低返修
http://blog.alighting.cn/zhiyan/archive/2011/1/12/127027.html2011/1/12 16:37:00
也非常流行,在这类应用中,它增加了所展示产品的吸引力。 图1:在这个较简单的电路中,采用了一个6引脚mcu控制三端双向可控硅灯光调节电路。 给照
http://blog.alighting.cn/wasabi1988/archive/2011/2/19/133813.html2011/2/19 23:10:00
摘要:介绍了一种基于fpga的led大屏设计方案,采用自顶向下的设计思想,设计了基于fpga的双口ram和扫描控制电路,解决了传统led大屏设计中,控制系统复杂﹑可靠性差的问
http://blog.alighting.cn/wasabi1988/archive/2011/2/19/133850.html2011/2/19 23:30:00
、抑制封装至印刷电路基板的热阻抗、提高芯片的散热顺畅性。 为了要降低热阻抗,许多国外 led 厂商将 led 芯片设在铜与陶瓷材料制成的散热鳍片( heat sink )表
http://blog.alighting.cn/zhiyan/archive/2011/2/20/134148.html2011/2/20 23:07:00
有相关的设计参数包括输入电压范围、驱动的led数量、led电流、隔离、emi抑制以及效率。大多数的led驱动电路都属于下列拓扑类型:降压型、升压型、降压-升压型、sepic和反激式拓
http://blog.alighting.cn/zaqizaba/archive/2011/6/19/222088.html2011/6/19 23:16:00
率。所有相关的设计参数包括输入电压范围、驱动的led数量、led电流、隔离、emi抑制以及效率。大多数的led驱动电路都属于下列拓扑类型:降压型、升压型、降压-升压型、sepic和反
http://blog.alighting.cn/q89481240/archive/2011/7/17/229885.html2011/7/17 22:55:00
短的时间内刷新每个点,使得其扫描速率必须非常高,所以只有设计合理的控制电路才能达到这个要求。本文着重解决大屏幕led点阵显示这一技术难题。通过采用自顶向下的设计思想,综合运用高
http://blog.alighting.cn/q89481240/archive/2011/7/17/229905.html2011/7/17 23:07:00
d,但是此类方法通常会浪费过多功率。所有相关的设计参数包括输入电压范围、驱动的led数量、led电流、隔离、emi抑制以及效率。大多数的led驱动电路都属于下列拓扑类型:降压型、升压型
http://blog.alighting.cn/guangxi/archive/2011/8/20/233233.html2011/8/20 9:22:00
着下载一部高清影片可实现“秒杀”。而ktt-epon芯片将使得光纤接入的成本更加低廉,这也有利于推动互联网的全面升级。 超大规模集成电路产业的“未来之星” 创建于2007年的kt
http://blog.alighting.cn/113268/archive/2011/10/20/246928.html2011/10/20 17:47:49
http://blog.alighting.cn/nomonomo/archive/2011/11/14/252807.html2011/11/14 15:41:24