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改善散热结构提升白光LED使用寿命

率,改善芯片结构与封装结构,都可以达到与低功率白光 LED 相同水平,主要原因是电流密度提高 2 倍以上时,不但不容易从大型芯片取出光线,结果反而会造成发光效率不如低功率白光 le

  http://blog.alighting.cn/q89481240/archive/2011/8/18/232655.html2011/8/18 1:14:00

面向微型LED的更小驱动器——延长电池寿命并减小电路空间

中最流行的电池是锂离子电池,电池电压的范围从满充电时的4.2v下降到放电状态的大约3.3v。在背光应用中,白光LED在电流为20ma时通常展示出大约3.4v的正向电压(vf),但

  http://blog.alighting.cn/q89481240/archive/2011/8/18/232654.html2011/8/18 1:13:00

设计非隔离型反激LED驱动器

应用笔记所描述的电路基于高度集成的max16802 pwm LED驱动器ic。应用* LED轨道照明* 通用LED照明设备特性* 10.8v至24v输入电压范围* 为单个3.3

  http://blog.alighting.cn/q89481240/archive/2011/8/18/232653.html2011/8/18 1:12:00

改善散热结构提升白光LED使用寿命

率,改善芯片结构与封装结构,都可以达到与低功率白光 LED 相同水平,主要原因是电流密度提高 2 倍以上时,不但不容易从大型芯片取出光线,结果反而会造成发光效率不如低功率白光 le

  http://blog.alighting.cn/magicc/archive/2011/8/17/232652.html2011/8/17 22:54:00

改善散热结构提升白光LED使用寿命

率,改善芯片结构与封装结构,都可以达到与低功率白光 LED 相同水平,主要原因是电流密度提高 2 倍以上时,不但不容易从大型芯片取出光线,结果反而会造成发光效率不如低功率白光 le

  http://blog.alighting.cn/magicc/archive/2011/8/17/232651.html2011/8/17 22:52:00

高亮度LED封装工艺技术及方案

元),较2002年成长17.3% (高亮度LED市场成长47%),乘着手机市场继续增长之势,预测2004年仍有14.0%的成长幅度可期。  在产品发展方面,白光LED之研发则成为 厂

  http://blog.alighting.cn/magicc/archive/2011/8/17/232649.html2011/8/17 22:45:00

照明用LED驱动器需求和解决方案分析

部的正向压降(vf)。vf随着白光LED电流值的不同而不同,也会随着温度的变化而变化。一般情况下,在整个工作温度范围内,20ma白光LED的vf在2.5v至3.9v的范围内变化。大多

  http://blog.alighting.cn/magicc/archive/2011/8/17/232650.html2011/8/17 22:45:00

白色LED的恒流驱动

用了这种电流源结构,电流精度为2%、匹配度达0.3%。由于电流调节器允许较低的压差,可以获得较高的效率。图5c表明所有被测试的6只白色LED电流均保持在稳定的17.5ma,由于省去了

  http://blog.alighting.cn/magicc/archive/2011/8/17/232648.html2011/8/17 22:44:00

基于tpic6b273的LED驱动控制设计

/201111814511926077804.gif" align="center" led显示点阵模块的显示驱动原理图="" style="margin-top: 0p

  http://blog.alighting.cn/magicc/archive/2011/8/17/232646.html2011/8/17 22:43:00

LED的应用优势及存在问题

须要面对的技术难题。而要真正开拓出一个全新的半导体照明时代,我们还要从以下几个方面努力攻克技术难题以及进一步规范半导体照明市场。3.1、led芯片芯片是led的核心,它的内部量子效

  http://blog.alighting.cn/magicc/archive/2011/8/17/232647.html2011/8/17 22:43:00

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