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率,是因为它包含了1倍压旁路和1.5倍压升压电荷泵模式,并具有自适应切换功能,低压差线性电流调节器能够在电池电压下降的时候尽可能地保持在1倍压模式,从而取得高效率。传统电荷泵方案不具备
http://blog.alighting.cn/q89481240/archive/2011/7/20/230491.html2011/7/20 23:17:00
高亮度和超高亮度led的发展引发了照明工业的一场革命。半导体光源以其高可靠性和高效率在许多场合已替代了白炽灯泡。led的许多应用要求离线电源驱动,提供恒定dc输出电流、低dc输
http://blog.alighting.cn/q89481240/archive/2011/7/20/230486.html2011/7/20 23:14:00
率led则应用在配备两百万像素,甚至更高分辨率的拍照手机中来支持黑暗环境中的拍照功能。除白光led外,rgb(红、绿、蓝)光led也经常被用来强化移动电话的质感,通过三种色彩精确适
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片通常是用银浆安装在铜基或银基热沉上,再将热沉安装在铝基散热器上。芯片产生的热通过高导热率的铜或银热沉传递到铝基散热器上,再由铝基散热器将热散出(通过风冷或热传导方式散出)。这种做
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况表示出来:ucr = 0x00 设置波特率时要先关闭uartubrr = 0x33 设置波特率为9600bpsuart如何接收和发送数据通过数据寄存器udr完成。udr虽然只有一
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流驱动时,大多数光源都会变暗。对于白光led和ccfl而言,可以通过用更大的电流对其进行驱动来轻松补偿老化引起的光损耗。rgb led则不这样。这就更复杂了,因为每种颜色的损耗率都不
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动解决方案必须占板面积小,而且外形尺寸小。以手机为例,今天大多数手机都有内置数码相机,能够拍摄高分辨率照片和视频。相机性能的提高也导致对大功率白色光源的需求,相机在室内或在昏暗环境
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能源危机、温室效应以及生态环境的日益恶化时刻提醒着人们,地球已经疲惫不堪,改变人们的能源获取方式以及提高能源利用率已经成为当前世人的共识。由于在世界电力的使用结构中,照明用电约占
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d芯片上p-n两个电极的位置相距拉近,令芯片发光效率及散热能力提高。而最近已有大功率led的生产,就是利用新改良的激光溶解(laser lift-off)及金属黏合技术(meta
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