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式的led封装形式,将会因为散热不良而导致芯片结温迅速上升和环氧碳化变黄,从而造成器件的加速光衰直至失效,甚至因为迅速的热膨胀所产生的应力造成开路而失效。 因此,对于大工作电
http://blog.alighting.cn/nomonomo/archive/2012/5/16/274795.html2012/5/16 21:32:09
0%,那么有16w的输入电功率都变成热量。而现在只能散去8w的热量,而还有8w的热量无法散去,其结果就是使得led的结温升高,寿命缩短。 不仅如此,由于电源内置,电源的热
http://blog.alighting.cn/nomonomo/archive/2012/5/16/274792.html2012/5/16 21:32:04
1、什麼是led的结温? led的基本结构是一个半导体的p—n结。实验指出,当电流流过led元件时,p—n结的温度将上升,严格意义上说,就把p—n结区的温度定义为led的结温。通
http://blog.alighting.cn/nomonomo/archive/2012/5/16/274790.html2012/5/16 21:31:57
光效率则相对降低 2030 %,换句话说白光 led 的亮度如果要比传统 led 大数倍,消费电力特性希望超越萤光灯的话,就必需先克服下列的四大课题,包括,抑制温升、确保使用寿命、改
http://blog.alighting.cn/nomonomo/archive/2012/5/16/274780.html2012/5/16 21:31:19
http://blog.alighting.cn/nomonomo/archive/2012/5/16/274779.html2012/5/16 21:31:14
距(m)发光散角色温防护等级加强照明ng--400wtfsd-150w1~360o钠灯:3000kled隧道灯:5500k-6000kip65ng--250wtfsd-90w应急照
http://blog.alighting.cn/nomonomo/archive/2012/5/16/274763.html2012/5/16 21:30:28
进参考。1.)led芯片&封装组件发光效率关键技术指针:首要之led芯片&封装组件关键技术美、日厂商均已量产突破发光效率100~120 lm/w以上,超越传统最高效
http://blog.alighting.cn/nomonomo/archive/2012/5/16/274757.html2012/5/16 21:30:05
、红外等广域光线环境下自动显示出目标的准确位置(点)、图形、符号、数码等,精确跟踪高速运动的目标,特别适用于具有高性能、高可靠要求的系统和装备。 美、俄、日、加、荷、法、德等国都
http://blog.alighting.cn/nomonomo/archive/2012/5/16/274743.html2012/5/16 21:29:24
http://blog.alighting.cn/nomonomo/archive/2012/5/16/274742.html2012/5/16 21:29:22
近正午日光的色温,最能让人眼感觉舒服的光度。此外,由于氙气分子活动能力会随着使用时间的加长而越趋活泼,因此气体放电灯泡可是会越用越亮喔!就因为 hid 气体放电灯与传统卤素灯发光原
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