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聚光条件下太阳电池的热电特性分析

拟的方法得到。计算方法是通过热平衡方程得到太阳电他的工作温度,然后通过太阳电他的电特性方程计算电他的伏安特性,得到太阳电他的峰值输出功率、转换效率等参数,然后再把新的转换效率代入热平

  http://blog.alighting.cn/zhiyan/archive/2011/2/20/134092.html2011/2/20 22:15:00

光纤led驱动电路的设计

率转换成光功率,并将要传输的电信号调制到光源的输出上,它对光源同时提供偏置电流和随数字信号而变化的调制电流。 设计led驱动电路必须首先考虑驱动led的电流峰值,如果超过了峰值驱动电

  http://blog.alighting.cn/zhiyan/archive/2011/2/20/134091.html2011/2/20 22:14:00

led新应用带动封装基板新革命(二)

前言: 一般使用的功率或是低功率led封装,普通电子业界用的pcb版及可以满足需求,但是随着市场需求的层次扩大,迎接高功率的时机到来,pcb基板渐渐的不敷使用... 内

  http://blog.alighting.cn/zhiyan/archive/2011/2/20/134087.html2011/2/20 22:11:00

太阳能在照明灯具上的应用

d与三基色高效节能灯进行比较,分析各自优点与缺点以及使用场合。同时针对目前市场上太阳能灯电路设计中存在的问题提出改进方法。由于太阳能灯其有独特的优点,近年来得到迅速的发展。草坪灯功

  http://blog.alighting.cn/zhiyan/archive/2011/2/20/134088.html2011/2/20 22:11:00

采用led照明灯具实现长期节能

白光功率led可以达到接近100lm/

  http://blog.alighting.cn/zhiyan/archive/2011/2/20/134086.html2011/2/20 22:10:00

玩转升压调节器——预测led驱动器反馈环路

在进行功率级小信号建模时,升压调节器与降压调节器相比有两个缺点:第一,它有一个由占空比和负载决定的右半平面(rhp)零点,从而加大了模型的推导复杂性;第二,升压调节器不如降压调节

  http://blog.alighting.cn/zhiyan/archive/2011/2/20/134085.html2011/2/20 22:09:00

高亮度led驱动器的设计优化

仅困难,成本也高,且当光输出低于 50% 时不能调光。原文位置   hbled 的颜色、尺寸和额定功率各不相同。不同型号之间的电气特性(尤其是正向压降)差异较大;不同批次产品之

  http://blog.alighting.cn/wasabi1988/archive/2011/2/19/133882.html2011/2/19 23:39:00

高能效的led区域照明

长和发光效率,当它的亮度维持在70%时, 寿命可达5万个小时,户外区域照明可以达到12年的运行时间,大幅度地降低后续的维护和更换成本。目前已经商业化的高功率白光led, 每灯可达到8

  http://blog.alighting.cn/wasabi1988/archive/2011/2/19/133878.html2011/2/19 23:38:00

功率led封装3—高功率led热效应推动封装基板革命

如消费性产品业者对于高功率led的期待是,能达到省电、高辉度、长使用寿命、高色再现性,这代表着达到高散热性能力,是高功率led封装基板不可欠缺的条件。   此外,液晶面板业者面临欧

  http://blog.alighting.cn/wasabi1988/archive/2011/2/19/133879.html2011/2/19 23:38:00

散热问题持续困扰高功率白光led的应用

寸是在7m㎡左右。利用封装数个小面积led芯片 快速提高发光效率和大面积led芯片相比,利用小功率led芯片封装成同一个模块,这样是能够较快达到高亮度的要求,例如,citizen就

  http://blog.alighting.cn/wasabi1988/archive/2011/2/19/133870.html2011/2/19 23:35:00

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