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图如图2所示。4显示屏数据接收 从模数转换芯片输出的三路rgb数字并行信号通过50针的数字输出插座传给显示屏数据接收部分。接收部分由mc3486组成。扫描部分采用双缓冲sram,每
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产300亿只的能力,实现超高亮度aigslnp的led外延片和芯片的大生产,年产10亿只以上红、橙、黄超高亮度led管芯,突破gan材料的关键技术,实现蓝、绿、白的led的中批量生
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压是工厂生产精密予置的,调整能力是通过后端片上线性调整器实现的,因此电荷泵在设计时可按需要增加电荷泵的开关级数,以便为后端调整器提供足够的活动空间。电荷泵十分适用于便携式应用产品的设
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种情况,介绍一种基于cycloneep1c6的led大屏幕设计方案,该设计方案无须外挂flashrom和ram,无须任何外部功能电路,所有功能均由一片cycloneep1c6和一
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器 ez-color控制器是cypress生产的专门针对高亮led照明混色应用的可编程片上系统芯片。它主要由8位微处理器,可编程模拟模块和数字模块,外加硬件乘法累加器,i2
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光模块另一个问题是,彩色滤光片的匹配,在这方面虽然,多色led背光模块可以提供相当宽广的色域,但是如果采用适合的彩色滤光片,那么整体的表现将会更上层楼。就以三菱电机6色led背光模
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台,同时设计出电压、频率实时调整等不同的软件模块,使电源能在不同驱动方式下工作,实现了对不同状态冷光片(有机电致发光介质)的性能测试。2测试电源硬件结构本文采用的测试电源为交流脉冲电
http://blog.alighting.cn/q89481240/archive/2011/7/19/230292.html2011/7/19 23:44:00
动板(pcb)布线,特别是对于点间距较小的led驱动板更有利。3)电流输出误差 电流输出误差分为两种,一种是位间电流误差,即同一个芯片每路输出之间的误差;另一种是片间电流误差,即不
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寸,便于led驱动板(pcb)布线,特别是对于点间距较小的led驱动板更有利。3) 电流输出误差电流输出误差分为两种,一种是位间电流误差,即同一个芯片每路输出之间的误差;另一种是片间电
http://blog.alighting.cn/q89481240/archive/2011/7/19/230289.html2011/7/19 23:42:00
代,1963年pope报道了蒽单晶片在400v电压的作用下的发光现象。直到1987年c. w. tang[2]等人首次采用双层器件结构得到了高性能的oled后,oled技术才引起各国专
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