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用荧粉提升pdp和led技术

粉,芯片发出的蓝与荧粉发出的黄互补形成白。该技术被日本nichia公司垄断,而且这种方案的一个原理性的缺点就是该荧体中ce3+离子的发射谱不具连续谱特性,色性较差,难

  http://blog.alighting.cn/ciesawa/archive/2012/4/10/271140.html2012/4/10 20:56:44

用荧粉提升pdp和led技术

粉,芯片发出的蓝与荧粉发出的黄互补形成白。该技术被日本nichia公司垄断,而且这种方案的一个原理性的缺点就是该荧体中ce3+离子的发射谱不具连续谱特性,色性较差,难

  http://blog.alighting.cn/asdfeddc/archive/2012/6/20/279462.html2012/6/20 23:05:46

用荧粉提升pdp和led技术

粉,芯片发出的蓝与荧粉发出的黄互补形成白。该技术被日本nichia公司垄断,而且这种方案的一个原理性的缺点就是该荧体中ce3+离子的发射谱不具连续谱特性,色性较差,难

  http://blog.alighting.cn/146439/archive/2012/7/19/282404.html2012/7/19 10:21:59

浅谈led照明设计

起,就变成了白色。通过调整荧粉的量可以控制白led的色温,因此发颜色在制作时就已经决定,后期不能调整。   同时,混合蓝色和**的话,由于红色和绿色的成分不足,造成色性不

  http://blog.alighting.cn/qq88655029/archive/2010/10/18/108680.html2010/10/18 15:20:00

浅谈led照明设计

起,就变成了白色。通过调整荧粉的量可以控制白led的色温,因此发颜色在制作时就已经决定,后期不能调整。   同时,混合蓝色和**的话,由于红色和绿色的成分不足,造成色性不

  http://blog.alighting.cn/zhiyan/archive/2011/12/19/258632.html2011/12/19 11:10:01

浅谈led照明设计

起,就变成了白色。通过调整荧粉的量可以控制白led的色温,因此发颜色在制作时就已经决定,后期不能调整。   同时,混合蓝色和**的话,由于红色和绿色的成分不足,造成色性不

  http://blog.alighting.cn/hengbin/archive/2012/1/8/261441.html2012/1/8 21:33:06

浅谈led照明设计

起,就变成了白色。通过调整荧粉的量可以控制白led的色温,因此发颜色在制作时就已经决定,后期不能调整。   同时,混合蓝色和**的话,由于红色和绿色的成分不足,造成色性不

  http://blog.alighting.cn/121509/archive/2012/1/29/262612.html2012/1/29 0:33:30

浅谈led照明设计

起,就变成了白色。通过调整荧粉的量可以控制白led的色温,因此发颜色在制作时就已经决定,后期不能调整。   同时,混合蓝色和**的话,由于红色和绿色的成分不足,造成色性不

  http://blog.alighting.cn/ciesawa/archive/2012/4/10/271714.html2012/4/10 23:23:57

led照明设计之不可或缺的“散热解决方案”

整荧粉的量可以控制白led的色温,因此发颜色在制作时就已经决定,后期不能调整。  同时,混合蓝色和黄色的话,由于红色和绿色的成分不足,造成色性不佳。这样,可以通过在蓝

  http://blog.alighting.cn/146439/archive/2013/5/23/317805.html2013/5/23 15:03:32

我国led照明灯具产业随着消费者需求而转型发展趋分析

具的集成化应用的发展,促成了灯具及照明系统在调、遥控、控制色等方面均有了很大的改善。现代灯具的调手段比以前更先进,方便和灵活,除了在灯具中设置调装置和开关装置外,还用带集成

  http://blog.alighting.cn/lanjianghong/archive/2011/10/29/249329.html2011/10/29 10:32:29

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