哔哥哔特网旗下:
技术与应用分类
PWM调光技术详解

在本系列的第一部分中,我们了解了LED光源及其驱动需求的基本知识。在第二部分中,我们讨论了当一个常电流Buck转换器可以被用作led转换模式驱动的时候,为什么它能成为您的首选。在第三部分中,我们研究了大型LED显示及在其它转换拓扑中的应用空间。

2015-06-29关键字:LEDLED驱动光源调节器分类: LED照明

大功率LED照明零组件在成为照明产品前,一般要进行两次光学设计:一次光学设计是把LEDIC封装成LED光电零组件时所进行的设计,以解决LED的出光角度、光强、光通量大小、光强分布、色温的范围与分布;二次光学设计是将经过一次透镜后的光再通过一个光学透镜改变它的光学性能。

2015-06-29关键字:光学设计LED照明封装LED芯片分类: LED照明

对于很多非专业购买LED显示屏的朋友,面对不同LED显示屏企业的报价往往会感到无所适从。一定会要求LED显示屏报价方案产品构成来作为参考,预算方面是否超支。凭多年经验,下面为您详细介绍LED显示屏报价包含的各项费用,以助您在选购LED彩屏时有一个直观清晰的认识。

2015-06-26关键字:LED显示屏LED彩屏处理器分类: LED照明

对于很多非专业用户而言,面对不同LED显示屏企业的报价往往会感到无所适从。其实,只要了解了LED显示屏报价的构成,就清楚应该如何选择了。

2015-06-25关键字:LED显示屏价格贴墙LED屏分类: LED照明
DoB高压线性驱动IC的发展趋势

DoB (Driver on Board)或Driverless, 也就是我们通常所说的"去"电源化,其实不是无电源,而是一种区别于传统开关电源的新的驱动方式,是基于LED特性而派生出来的一种新的驱动方式。

如今,LED灯泡已不仅仅局限于照明本身,而是如梦幻一般被赋予了更多功能,可以实现更多的创新应用。随着LED产业的迅猛发展,基于LED照明设备的一系列智能照明应用被越来越多的挖掘出来,LED灯泡也随之变得更加的智慧和神奇。而可见光通信的出现,更使其加入信息使者的行列。

2015-06-24关键字:LED二极管智能家居LED照明分类: LED照明
2015年LED显示屏应用领域深度解析

为了打开新的蓝海市场,拓宽LED显示屏应用范围,不少企业进行了微创新,以符合新的应用场所。同时,来自产业链上游和配套厂商的技术进步,如更小尺寸的灯珠、更强性能的控制系统,也让LED显示屏可以应用在之前不能应用的市场领域。

2015-06-24关键字:LED显示屏LED移动应用显示技术分类: LED照明
决胜千里之外:LED显示屏助力军队建设

随着军队信息化建设的发展,“制信息权”已经成为军队战斗力新的增长点,有效的指挥与控制已成为军队克敌制胜的关键。为此,各级指挥机关纷纷顺应潮流,在信息化建设方面持续加大力度,极大促进了军队指挥信息化的发展。而LED高清无缝拼接大屏显示技术的革新也为部队信息化建设注入了新鲜的血液。

2015-06-24关键字:LED小间距LED显示屏音视频分类: LED照明
基于MSP430的LED应急照明控制器的设计

工厂、企业、矿山、操作车间等大跨度空间,采用LED应急照明与正常照明共用的方式,能够在市电中断以后迅速切换到EPS备用电源,达到节能,延长照明时间的目的,确保正常的生产、经营、比赛、演出、会议、办公、直播等活动顺利进行。

2015-06-23关键字:LED控制器芯片驱动器照明分类: LED照明

半导体的生产流程由晶圆制造、晶圆测试、芯片封装和封装后测试组成。半导体封装是指将通过测试的晶圆按照产品型号及功能需求加工得到独立芯片的过程。虽然看起来似乎是一道简单的工序,然而具有创新性的半导体封装却决定着半导体发展的未来,同时也将会是企业取得成功的核心竞争力。

2015-06-23关键字:技术前沿谈一谈半导体封装分类: LED照明

推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON),将于2015年6月9日至12日在广州国际照明展览会上展示应用于室内及户外照明的丰富LED通用照明产品及方案。展会在广州中国进出口商品交易会(“广交会”)琶洲展馆举行,安森美半导体展台在13.2展馆G12展位。

鸿利光电新推LED光引擎:效率>85%,PF>0.98,支持30%至100%调光

鸿利光电新推LED光引擎系列AC-Les模块。其采用线性驱动器+HV/LEDS解决方案,结构设计简单,组装方便,灯具设计师和结构工程师无需担心电源驱动器的空间。

2015-06-23关键字:鸿利光电LED光引擎电源驱动器分类: LED照明
立锜91%高效率,PF>0.97无频闪、低成本通用照明驱动电源方案

作为领先的电源管理IC设计公司,台湾立锜科技在完整的LED电源解决方案方面也进行了长期的研发和积累,致力于为LED行业客户提供多元化且富有竞争力的电源IC产品。

欧司朗光电半导体正使用搭载薄膜技术的高效芯片装备其径向红外LED (IRED)。这一改变将影响采用 T1 (3 mm) 和 T1 (5 mm) 封装及表面贴装径向 (SMR) 封装、波长为 850 nm 和 950 nm的发射器的整个产品组合。

2015-06-19关键字:传感器薄膜技术分类: LED照明

针对现有LED驱动电路存在电解电容限制寿命的不足,提出了一种无电解电容的LED驱动电路的设计方法。该方法采用Panasonic松下MIP553内置PFC可调光LED驱动电路的芯片,与外部非隔离底边斩波电路合成作为基本的电路结构,输出稳定的电流用以满足LED工作的需要。

LED具有很强的应用灵活性,在不懂的驱动电源中当然也会有所区别。如果处理不当,将会严重影响LED的使用寿命和照明情况,下面给大家介绍LED驱动电源在不同应用中的区别,看看就知道!

2015-06-19关键字:驱动电源LED电源LED驱动LED路灯分类: LED照明

近日,芯朋微电子工程师将市场上主流的全亮和夜灯两段式应用方案进行了对比测试,数据干货分享如下。

英飞凌推出高PF、低成本、专为LED T8灯管市场量身定制的驱动IC

为了顺应中国快速发展的LED照明市场,英飞凌科技有限公司在2015广州国际照明展览会上正式推出适用于LED灯管和吸顶灯的全新LED控制芯片。

详解地铁列车LED显示屏的设计

目前在国内运行的地铁车辆普遍都配备了LED显示屏,但附加功能较少,屏幕显示内容单一。为了配合新型地铁旅客信息系统的使用,我们设计了一种全新的多总线式LED显示动态屏。

2015-06-18关键字:显示屏LED单片机传感器控制器分类: LED照明

众所周知,LED显示屏的种类较多,不同类型的显示屏用途不同,各有其优缺点,消费者应根据需要进行正确选择。

2015-06-18关键字:大屏LED显示屏电源分类: LED照明
当欧司朗 MultiLED 遇见艺术

MultiLED 中封装有红、绿、蓝三色芯片,可以发出各种色彩的明亮光线。因此,它们赋予设计师们放手选择光色的自由,用于汽车内饰照明等众多应用。日前,来自德国雷根斯堡的艺术家 Peter Nowotny 在他的几个作品中都采用了这款微型红绿蓝 (RGB) 光源,实现了令人惊艳的效果。

2015-06-18关键字:欧司朗艺术封装MultiLEDLED光源分类: LED照明

从户内到户外,LED小间距显示屏一直在跨越一个又一个的门槛,在不断改进中获得更好的显示效果,在这个过程中,又给我们带来了哪些惊喜?

2015-06-17关键字:LED显示屏分类: LED照明

荷兰Seaborough集团旗下的Seaborough研发公司开发出通用型LED灯管解决方案:oneTLed,LEDinside记者于光亚展期间采访了公司首席执行官Paul van Doorn先生、高级顾问Berry Kock博士以及Jaap Schlejen博士,并请他们深入介绍了公司现状以及oneTLed技术的进展和成效。

2015-06-17关键字:通用型LED产品解决方案LED灯管分类: LED照明
基于大功率LED驱动电源电路设计

本文设计了一种LED光源驱动电路,介绍了设计原理和方法,采用电压和电流双环反馈,能够输出恒定的电压和电流,并且具有开环保护负载的功能,能有效提高LED光源的使用寿命。javascript:void(0);

2015-06-17关键字:LED变压器晶体管LED驱动分类: LED照明

目前,日本广岛大学的科研人员已经将硅基量子点用于研发一种新型的发光二极管,并承诺这将是照明系统史上一场新的革命。

2015-06-16关键字:二极管LED分类: LED照明
 
独家
Vishay公司已扩大其超薄、大电流电感器IHLE系列的生产,该系...详细>>
中国制造业竞争力虽排名第一,但总体而言,其GDP占比有所下降...详细>>
为了创造一个舒适、整洁有序的办公环境,推进公司日常工作规...详细>>
专题
小度不仅“参加”过脱口秀,“上”过春晚,还一度成为5月与6...详细>>
国家大力推动5G网络的建设中,5G基站电源应用目前面临着怎样...详细>>
2022年二季度,美联储加息愈加激进,但通胀率不降反升,全球...详细>>
Big-Bit会议
热门推荐
随着数据量的不断增长和云计算的普及,数据中心需要处理的数...详细>>
圆形连接器适合恶劣环境应用,但新的汽车设计要求连接器能够...详细>>
点击排行
粤B2-20030274号   Copyright Big-Bit © 2019-2029 All Right Reserved 大比特资讯 版权所有     未经本网站书面特别授权,请勿转载或建立影像,违者依法追究相关法律责任