照明用LED驱动器解决方案 |
| 作为固态光源的发光二极管(LED)的大量涌现,使白炽灯日益落寞。在过去几年中,LED技术已经有了极大进步,在散热、封装和工艺技术方面的进步使得LED有了更高的亮度、更高的效率、更长的寿命和更低的成本。 |
基于80C51微处理器的OLED模块设计 |
| 有机发光显示器(OLED)是以有机电致发光材料为基础的新一代平板显示技术,与传统的显示技术相比,OLED具有更薄更轻、主动发光(不需要背光源)、广视角、高清晰、快速响应、低能耗、耐低温和抗震性能优异、潜在的低制造成本及柔性与环保设计等显示器件制造所要求的几乎所有优异性能,因而被广泛应用在消费电子、医疗、汽车、电力、能源、工控等领域的人机界面中。 |
手机相机的LED闪光灯驱动电路 |
| 目前的手机相机主要采用 LED闪光灯。闪灯用的LED只需要3.5~4.5V直流电压、120~250mA电流就可以发出2000~7500mcd的高亮度光。LED低压闪光灯电路简单、高效、省电,而且成本低、PCB面积小,特别适用于手机、数码相机和手持设备,很受手持影像产品市场的青睐。
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基于USB2.0的单色光源外围电路设计 |
| 本文简要介绍了单细胞荧光显微系统中单色激发光源外围电路的组成,并详细介绍了单色激发光源中光栅定位器控制电路和温度检测电路以及用于显示单色光源系统工作状态的有机发光显示器电路设计。 |
OLED矩阵显示屏控制电路的设计 |
| 本文论述了OLED矩阵显示屏的制作方法,并利用OLED控制驱动电路SSD1303和单片机AT89C51成功驱动了该显示屏,为OLED的实际应用提供了一种可行的方法。 |
小型LCD背光的LED驱动电路设计考虑因素 |
| 将LED电流设定为固定值并对LED进行脉宽调制以降低平均光输出就很普遍。要在手持产品设计中集成小型彩色LCD显示屏并进而实现成本、性能和电池寿命的恰当平衡,存在着一系列需要考虑的因素。 |
太阳能供电的高亮度白光LED闪光电路的设计 |
| 给出了太阳能电池板对蓄电池充电环节的实现方案以及闪光控制电路的设计,且对高亮度白光LED的使用寿命问题作出了分析,并培出了延长其使用寿命的解决方案,最后通过低功耗集成IC的大量使用,使系统达到静态低功耗和稳定使用的目的。
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基于PC的数字化现代光谱学 |
| 现代光谱学实验普遍需要使用高性能计算机来采集、分析、存储并显示数据。 |
加强便携式设备中的背光照明 |
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基于IR21592的调光电子镇流器的原理与设计 |
| 介绍IR21592型调光镇流器控制器的特点,详细阐述基于IR21592的36 W荧光灯调光电子镇流器电路的工作原理与设计。
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LED大屏幕异步控制器多窗口显示的实现 |
| 介绍一种应用广泛的LED大屏幕异步控制器的设计方案。该系统采用高性能32位ARM微处理器为其控制核心,并且基于uc/OS-II进行软件设计。可实现单屏幕多窗口任意位置的显示,使得屏幕显示变得丰富灵活。 |
基于FPGA的数字式光端机的研究与设计(图) |
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近似矩形照度分布的新型LED |
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DS3984/DS3988多灯驱动方案 |
| 本应用笔记描述如何实现每通道驱动一个以上CCFL。 |
基于NCPl01x的Luxeon Star LED驱动电路设计 |
| NCPl01x系列自供电转换开关集成了固定频率电流模式控制器和900V的MOSFET。介绍NCPl01x系列电路的引脚功能和特点,给出基于NCPl01x的Luxeon Star发光而极管(LED)驱动电路。 |
MAX6951型LED驱动器及其应用 |
| MAX6950/6951是Maxim公司推出的串行接口LED显示驱动器,内部集成16进制译码器和亮度控制器。介绍MAX6951的结构特点、工作原理及与LPC2214型ARM微控制器配合使用的软硬件实现。
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基于GSM模块的LED显示屏设计 |
| 介绍TC35i型模块与AT89C51型单片机的硬件接口电路,详细分析AT89C51与TC35i之间信息传送的过程及如何从存储器中读取汉字代码并提供给LED显示屏,说明信息传送时需要注意的问题。
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大屏幕伪彩LCD在馈线故障定位装置中的应用 |
| 研究AHR3202407-CWH型图形点阵式伪彩LCD及其QPYD-03型控制器在10 kV电力系统单相接地故障定位装置中的实际应用,设计QPYD-03控制器与80C196KB型单片机的接口方式和硬件电路。 |
基于总线侦听技术的现场显示仪表设计 |
| 我们承担了武钢矿业集团大冶铁矿竖炉球团生产过程自动化改造项目,采用了基于CAN总线的多层DCS控制网络,为了解决一些工段现场的数据显示问题,我们设计了一种基于总线侦听技术的现场智能显示仪表。
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基于光电技术的脉搏测量方法 |
| 脉搏测量是指检测脉博的有无,使用的传感器是红外接收二极管和红外发射二极管。信号经过放大后,送入单片机计数测量。为了克服干扰,设计了低通放大器。
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