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器和模块设计 与lcd模块相比,自发光的oLED显示不需要背光和LED驱动电路。典型的oLED模块厚度只有1至1.5毫米, 而lcd模块的厚度一般是3毫米。所以,oLED模块适合应
http://blog.alighting.cn/ciesawa/archive/2012/4/10/271765.html2012/4/10 23:32:07
全球能源环保危机导致天变地动,吾人均迫切了解寻求绿能与节能科技之重要,适逢LED照明产业兴起,大量科技公司投入此新兴产业,由于LED照明信赖性能标准未能实时订定妥为规范,导致大
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产技术是ingan,但此技术仍有一些瓶颈需要克服,目前掌握前瞻技术的业者纷纷针对这些瓶颈提出新的解决方案,希望能进一步拓展hb LED的市场。这些瓶颈中以静电释
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用并联配置的电荷泵架构/恒流源架构和LED采用串联配置的电感升压型架构。这两种方案都有需要考虑的折衷因素,如升压架构能够确保所有LED所流经的电流大小相同但需要采用电感进行能量转
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计时LED-display.cnLEDw.com/"LED显示屏通用驱动模块。关键词:倒计时; LED显示; rtc-5rtc-5型电脑倒计时模块支持9位“8”字共阳LED数码显示
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件的不同可能会高于或低于锂离子电池的电压。 驱动大电流LED的最常用解决方案是包含一个传统的升压型dc/dc转换器,并在fb管脚到gnd上装一个电阻用来调整LED的电流。基于这种方
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供使用的情况下(这种事情常有发生),这可能是非常有用的。驱动两个LED的简单方法是借助两根端口引线(图1a)。改进方案只要求一个附加电阻(图1b)。可针对大多数合理的LED电压和电
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目实施前相当,过渡段提高15%,中间段提高20%四.项目节能综合经济效益分析评估 1、本次隧道照明LED节能改造方案实施后,经业主单位实际测量的灯具部分的节电效率为55%,若加上线损
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而,大多数掌上设备都采用锂离子电池作电源,它们在充满电之后约为4.2伏,安全放完电后约为2.8伏,显然白光LED不能由电池直接驱动。替代的解决方案是使用升压电路,在需要时提高驱动的电
http://blog.alighting.cn/ciesawa/archive/2012/4/10/271757.html2012/4/10 23:31:30
摘 要:用同种gan基LED外延片材料制作了不同尺寸和电极位置的芯片,测试比较了它们的i-v特性和p-i特性。结果表明:gan基LED芯片在20ma以下的i-v特性和p-i特性
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