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目前采用的LED大屏幕显示系统的控制电路,大多由单个或多个cpu及复杂的外围电路组成,这种电路设计,单片机编程比较复杂,整个电路的调试比较麻烦,可靠性和实时性很难得到保证。针对这
http://blog.alighting.cn/q89481240/archive/2011/7/19/230303.html2011/7/19 23:52:00
混色设计的挑战,本文介绍了一种基于赛普拉斯的ez-color控制器不需要指定LED型号规格,而且能快速简单完成一个性能优良的高亮LED照明混色设计方案。 ez-color控制
http://blog.alighting.cn/q89481240/archive/2011/7/19/230300.html2011/7/19 23:51:00
、热管理、传感和控制、LED、混光和散射、光学提取等部分,如图2所示。从中可见,LED照明系统的电/光转换效率,不仅仅取决于LED,而且取决于各个电子和光学部件,因此,提高电/光功
http://blog.alighting.cn/q89481240/archive/2011/7/19/230301.html2011/7/19 23:51:00
射光学系统来做控制的,所以omrom称之为“double reflection ”。利用这样的结构,可将传统炮弹型封装等的LED所造成的光损失,针对封装的广角度反射来获得更高的光效
http://blog.alighting.cn/q89481240/archive/2011/7/19/230298.html2011/7/19 23:50:00
作为白炽灯的替换品,LED灯近年来才开始推出市场,但却面临着诸多难题。由于将LED功率驱动电路装入标准灯壳具有难度,因此早期的一些LED灯并没有内部滤波器,也就谈不上符合 em
http://blog.alighting.cn/q89481240/archive/2011/7/19/230299.html2011/7/19 23:50:00
1脚悬空,使能端无效,5脚输出正常利用这种功能,接通或关断LED驱动电源,使之发光与熄灭,实现各种发光效果。 注意:控制信号的“地”与恒流源的“地”能安全共地时方可使用“非隔
http://blog.alighting.cn/q89481240/archive/2011/7/19/230297.html2011/7/19 23:49:00
格,一般把单个LED电流控制在15~25ma。大多数便携设备采用锂电池供电。锂电池的放电区间是3.2~4.2v左右,而白光LED在正常工作时所需的正向电压在3.2~3.8v之间(if
http://blog.alighting.cn/q89481240/archive/2011/7/19/230296.html2011/7/19 23:48:00
度控制等等的整个技术上,都已经获的得突破性的发展。图说:sony在2007年发表了耗功仅有200w的70吋LED背光液晶电视,这款电视的背光模块,sony只使用了450颗的3原
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子的有机材料的电光转换效率非常高。在电路控制下,oLED能快速地点亮和熄灭,每秒可操作60次,亮度很高,工作电压却非常之低。oLED已迈向大尺寸、全高清 与此同时,在英国剑桥大学攻
http://blog.alighting.cn/q89481240/archive/2011/7/19/230294.html2011/7/19 23:46:00
多的产品需要背光源。本文讨论用于串联或并联白光LED供电的电荷泵和电感升压转换方案,采用电压调节或电流调节控制器。本文还讨论了对尺寸、效率、电池寿命及LED匹配的折衷考
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