太陽能是地球上最直接最普遍也是最清潔的能源,太陽能作為一種巨量可再生能源,每天達到地球表面的輻射能大約等于2.5億萬桶石油,可以說是取之不盡、用之不竭。led的光譜幾乎全部集中于可見光頻段,所以發(fā)光效率高,
白光LED溫升問題具體方法是降低封裝的熱阻抗;維持LED的使用壽命具體方法,是改善芯片外形、采用小型芯片;改善LED的發(fā)光效率具體方法是改善芯片結(jié)構(gòu)、采用小型芯片;至于發(fā)光特性均勻化具體方法是LED的改善封裝方法,一
下面跟大家簡單的解析一下LED電路的組成以及其性能:一、電路組成在需要使用比較多的LED產(chǎn)品時,如果將所有的LED串聯(lián),將需要LED驅(qū)動器輸出較高的電壓:如果將所有的LED并聯(lián),則需要LED驅(qū)動器輸出較大的電流。將所有
儲存為了防潮,LED要存放在干燥通風的環(huán)境中,儲存溫度為-40℃- +100℃,相對濕度在85%以下。led在它的原包裝條件下3個月內(nèi)使用完為佳,以避免支架生銹。當led的包裝袋開封后,要盡快使用完,此時儲存溫度為5℃-30℃
點陣式紅外燈與傳統(tǒng)LED主要從以下幾點來區(qū)別:1、亮度:單一個傳統(tǒng)LED的光學輸出一般約為5-15mW,現(xiàn)今雖有40-50mW或更大功率的LED問市,但依然無法與單顆點陣式LED相比,且由于熱電不分離的基本設計使它的散熱處理不
一、基本電路拓撲與工作原理基于電感升壓開關(guān)型變換器的LED驅(qū)動電路廣泛應用于電池供電的消費類便攜電子設備的背光照明中。電感升壓變換器基本電路拓撲主要由升壓電感器(L1 )、功率開關(guān)MOSFET( VT1)、控制電路、升壓
本例中的電路用于制作一個讀數(shù)到0.99V的電壓計。電路采用了一只計數(shù)器IC驅(qū)動兩組LED,每組四只(圖1)。這兩組中,每一組都表示一個BCD(二進制數(shù))值。當所有LED均熄滅時,電壓計讀數(shù)為0V。所有LED點亮時,讀數(shù)為0.99V。
本文結(jié)合實際應用需要,設計了基于復雜可編程邏輯器件(CPLD)的線陣CCD數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。著重介紹了數(shù)據(jù)采集的特點及該系統(tǒng)軟、硬件設計和最后的性能評價。線陣CCD(Charge Coupled Device)越來越廣泛地被應用到工業(yè)、軍事
本人在教學及科研實驗中,對基于μC/OS-II的多任務系統(tǒng)在SOPC中的設計總結(jié)出了具體實現(xiàn)方法。經(jīng)過實踐驗證,該方法簡單、可靠,值得推廣。1 μC/OS實時操作系統(tǒng)μC/OS-II是一個可移植、可裁剪、占先式、實時的
研究納米級材料的電氣特性通常要綜合使用探測和顯微技術(shù)對感興趣的點進行確定性測量。但是,必須考慮的一個額外因素是施加的探針壓力對測試結(jié)果的影響,因為很多材料具有壓力相關(guān)性,壓力會引起材料的電氣特征發(fā)生巨
0 引言電能的應用程度是衡量一個國家電力發(fā)展水平的重要標志之一。近年來,用戶對電能質(zhì)量的要求越來越高,使得電能質(zhì)量問題日益緊迫地擺在了大家的面前,電能質(zhì)量的好壞直接關(guān)系到國民經(jīng)濟的總體效益。為了提高供電
Lte所選擇的上行傳輸方案是一個新變量:SC-FDMA(單載波-頻分多址)相比于傳統(tǒng)OFDMA其優(yōu)點是既有單載波的低峰均功率比(PAPR),又有多載波的可靠性。在上行鏈路這點特別重要,較低的PAPR可在傳輸功效方面極大提高移動終
許多通用信號處理器具有良好的計算性能和基本連接特性,因而能為工業(yè)應用所接受。另一方面,有些重要的外設增強功能可以顯著改進處理器的能力,使其適合要求更高的工業(yè)系統(tǒng)。本文將就網(wǎng)絡和電機控制應用討論兩個增強
業(yè)余電子制作和維修過程中,難免遇到焊接電池極片或薄鋼板,而要確保順利完成這一任務就離不開電焊機。電焊機通??煞譃橹绷麟姾笝C和交流電焊機兩種,這里介紹的是交流電焊機,它由降壓變壓器、電流調(diào)節(jié)器和散熱系統(tǒng)
摘 要:采用白色LED燈作為主要光源、橙色燈和藍色燈作為補色光源設計了背光源系統(tǒng)。用線性擬合的方法得到亮度不同情況下3種燈的PWM 波形高電平持續(xù)時間的比例關(guān)系。根據(jù)該關(guān)系進行調(diào)光,可以得到色溫在6 500±