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led显示屏驱动芯片的应用

制提供了led点灰度校正的能力,4096级灰度调整则保证了即使在较低的灰度等级下,点阵的每个点也有多达256级的灰度表示,从而红绿蓝全彩屏可有16m色的色彩表达能力,这两点对于高质

  http://blog.alighting.cn/q89481240/archive/2011/7/19/230291.html2011/7/19 23:43:00

oled发光材料测试电源控制部分的结构设计

片实现的,控制电路如图3。为了使波形稳定,程序采用非结构化设计。设计思想是:将两组对管的开关控制状态组合为4种循环状态,引脚ra2,ra4在每一个状态,只有惟一确定的值:01,0

  http://blog.alighting.cn/q89481240/archive/2011/7/19/230292.html2011/7/19 23:44:00

多色led丰富新世代数位生活

论。2007年年初,sony在美国发表了一款耗功仅有200w的70吋led背光液晶电视,在这款电视的背光模块,sony只使用了450颗的3原色led,并且根据sony的讯息,这款新产

  http://blog.alighting.cn/q89481240/archive/2011/7/19/230295.html2011/7/19 23:47:00

高功率白光led散热问题的解决方案

部散出时,电极不会被遮蔽,但缺点就是所产生的热不容易消散。并非进行芯片表面改善后,再加上增加芯片面积就绝对可以迅速提升亮度,因为当光从芯片内部向外扩散射时,芯片这些改善的部分无法进

  http://blog.alighting.cn/q89481240/archive/2011/7/19/230298.html2011/7/19 23:50:00

手机lcd背光驱动电荷泵的选择

化的输入电压提供一个稳定输出电压。输入电压范围2.7v-5.5v,输出稳定的5v电压,转换效率达90%以上,,输出纹波大大小于同类产品,esd大于2kv,具有短路保护、过温保护功

  http://blog.alighting.cn/q89481240/archive/2011/7/19/230305.html2011/7/19 23:55:00

玩转升压调节器——预测led驱动器反馈环路

法进行的几项修改建议。峰值电流模式控制(在升压调节器控制电感器/开关电流,而不是输出电流)在低端控制器和单片ic随处可见,它们的控制开关发射极/源极与系统地相连。所有常见的可用低

  http://blog.alighting.cn/q89481240/archive/2011/7/20/230327.html2011/7/20 0:10:00

白色发光二极管及其驱动电路

0%的ntsc色阶,而ccfl仅为70%。色阶的扩充使lcd影像色度更饱和、更逼真;可使lcd厚度更薄,在18英寸lcd模块,led背光厚度为4mm~6mm,ccfl为8mm~1

  http://blog.alighting.cn/q89481240/archive/2011/7/20/230340.html2011/7/20 0:16:00

led与led驱动器的搭配设计及其运用

用混联方式 在需要使用比较多led的产品,如果将所有led串联,将需要led驱动器输出较高的电压。如果将所有led并联,则需要led驱动器输出较大的电流。将所有led串联或并

  http://blog.alighting.cn/q89481240/archive/2011/7/20/230344.html2011/7/20 0:18:00

led垦荒民用市场

大的空间。没人走过的路,虽然艰难,但是你首先进入的话,你会活得很好。”   然而,虽然抢占了室内照明市场的先机,但似乎没有想象活得那么好。最主要的原因就是,led户外照明工程很大程

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改善散热结构提升白光led使用寿命

片结构、采用小型芯片;至于发光特性均匀化具体方法是 led 的改善封装方法,而这些方法已经陆续被开发。■解决封装的散热问题才是根本方法  由于增加电力反而会造成封装的热阻抗急遽降

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