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纽约地标建筑帝国大厦宣布与飞利浦携手,应用LED照明解决方案改造大厦的传统照明系统。
https://www.alighting.cn/news/201272/n699940946.htm2012/7/2 16:17:49
率,因此同样输出功率的高压LED在工作时耗散的功率要远低于低压LED,这意味着散热铝外壳的成本可大大降低。 第二,高压LED可以大幅降低ac-dc转换效率损失。以 10w输出功率为
http://blog.alighting.cn/chlhzm/archive/2012/7/2/280649.html2012/7/2 16:16:02
【声明:本文乃学术论文,禁止用于商业用途!转载请注明!】基于LED光源特性的半导体照明应用创新与发展郝洛西 杨秀(同济大学建筑与城市规划学院,上海200092)摘要:LED步入普
http://blog.alighting.cn/1318/archive/2012/7/2/280648.html2012/7/2 16:12:12
【声明:本文乃学术论文,禁止用于商业用途!转载请注明!】明天的LED照明,不仅会给照明领域带来翻天覆地的革新,更将超越照明,走入医学、农业、通讯等多学科领域。由于近几年LED照
http://blog.alighting.cn/1318/archive/2012/7/2/280647.html2012/7/2 16:08:13
料;其二是提供全新外观感受的材料;另外就是用于改善LED灯具散热的材料技术。在改善光输出方面,可以通过改善材料的物理结构或者是加入纳米材料以改善其分子排布结构。如透镜和棱镜,多是通
http://blog.alighting.cn/1318/archive/2012/7/2/280646.html2012/7/2 16:07:41
【声明:本文乃学术论文,禁止用于商业用途!转载请注明!】正是LED无限潜在的可能性,其应用不应受传统制约和束缚,是人类勇于探索和尝试新的做法,我们才能感受到半导体领域正在孕育一
http://blog.alighting.cn/1318/archive/2012/7/2/280645.html2012/7/2 16:06:53
常生活和工作的环境中,考虑光照对人体昼夜节律的影响和扩展照明光疗作用,是我们面对的挑战。见图2。LED不同于传统光源与灯具,易于构成特定光谱分布、便于实现智能控制,对于提升人工照明环
http://blog.alighting.cn/1318/archive/2012/7/2/280644.html2012/7/2 16:05:57
性均与半导体产业的上游技术直接相关。随着产业链上不断发展的衬底材料、制备技术、封装技术、散热及电路设计,让LED照明产品在光学设计和照明方案上的确变得与传统照明很不一样。其实目前市
http://blog.alighting.cn/1318/archive/2012/7/2/280643.html2012/7/2 16:04:54
近日,从北京地铁公司了解到,为推进节能降耗改造,推广绿色照明,北京地铁预计到2015年,完成25座车站空调节能改造和8到10万个LED照明灯具改造,实现年节电1000万度。
https://www.alighting.cn/news/201272/n312240943.htm2012/7/2 16:02:51
6月29日,主办单位广东省半导体照明产业联合创新中心携手同济大学创意设计学院、华人照明设计师联合会(clda)及来自欧洲的职业照明设计师协会(plda)、承办单位深圳市LED产
https://www.alighting.cn/news/201272/n399940942.htm2012/7/2 15:53:03