21ic讯 道康宁近日在美国国际照明展(LIGHTFAIR®,简称LFI®)上一举斩获了两项创新奖(Innovation Awards®)。道康宁从307名竞争对手脱颖中而出,荣获了著名的技术创新奖。该奖项是旨在表彰照明设计和应用领
2013年3月18日在北京钓鱼台国宾馆,中国科学院理化技术研究所空间功热转换技术重点实验室和国研高能(北京)稳态传热传质技术研究院有限公司联合成立,先进传热技术联合实验室。该联合实验室主要致力于,民用高效低
2013年3月18日在北京钓鱼台国宾馆,中国科学院理化技术研究所空间功热转换技术重点实验室和国研高能(北京)稳态传热传质技术研究院有限公司联合成立,先进传热技术联合实验室。该联合实验室主要致力于,民用高效低成本
如今,越来越多的电子设备正被广泛应用于汽车行业。有估计显示,如今电子设备在一辆车的成本中占到了30%-40%。这些电子设备不仅包括发动机控制单元、制动系统和传动系统控制装置等功能性装置,还有更多消费电子产品,
散热管理是新型LED灯中最困难、要求最严格且成本最高的设计部分。如果不进行充分的散热管理,将会造成照明失效或火灾等灾难性后果。不过,LED灯的散热管理是整个设计方案中最复杂、要求最严格且成本最高的部分。本文
散热管理是新型LED灯中最困难、要求最严格且成本最高的设计部分。如果不进行充分的散热管理,将会造成照明失效或火灾等灾难性后果。不过,LED灯的散热管理是整个设计方案中最复杂、要求最严格且成本最高的部分。本文
本文介绍了一个用于2并5串(5S2P)组合的AR111 LED灯的驱动器参考设计。 概述 本参考设计以MAX16819为主控制器,为5S2P AR111 LED灯提供buck-boost驱动方案。图1为电路原理图,图2给出了设计布局图。 如下为电
LED技术已经取得了飞速发展,而芯片设计和材料的改进促进了更亮、更耐用光源的开发,光源应用范围日益扩大。节能意识的不断增强也加速了LED照明技术的普及。如今,LED灯凭借以下优势正在迅速取代传统照明方式:1)能耗
如今LED的电流已经由几毫安升级到安培;在某些情况下,LED的功率已经从几毫瓦跳跃到10W以上;而LED所产生的热量——好吧,可以肯定地讲,现在已经成了一个不容忽视的问题。在过去,发光二极管的功率是如此低,所以
一款生产更亮、更长寿命的LED技术,在从研究实验室向30亿美元的全球高功率照明市场迈出了第一步。该新型生产系统,被称为液锻(liquid forging),大幅改善了小型电子设备冷却的方式,并且有望变革下一代led生产。 未来
本文介绍了一个用于2并5串(5S2P)组合的AR111 LED灯的驱动器参考设计。 概述 本参考设计以MAX16819为主控制器,为5S2P AR111 LED灯提供buck-boost驱动方案。图1为电路原理图,图2给出了设计布局图。 如下为电
本文介绍了一个用于2并5串(5S2P)组合的AR111 LED灯的驱动器参考设计。 概述 本参考设计以MAX16819为主控制器,为5S2P AR111 LED灯提供buck-boost驱动方案。图1为电路原理图,图2给出了设计布局图。 如下为电
本文介绍了一个用于2并5串(5S2P)组合的AR111 LED灯的驱动器参考设计。 概述 本参考设计以MAX16819为主控制器,为5S2P AR111 LED灯提供buck-boost驱动方案。图1为电路原理图,图2给出了设计布局图。 如下为电
热量管理是所有电路设计人员都关心的一个问题,特别是针对大信号时。在射频/微波电路中,大信号常见于功率放大器和系统发送端元件。不管是连续波(CW)信号还是脉冲信号,如果产生的热量得不到有效疏导,它们都将导致印
LED灯相对于普通灯泡有哪些优点1.节能,比传统白炽灯节电80%以上,相同功率下亮度是白炽灯的10倍;2.寿命超长,50,000小时以上,是传统钨丝灯的50倍以上;3.没有有害气体,如汞;4.没有任何射线,如紫外线;5.抗震性能
LED作为一种新型的半导体光源己愈来愈受到业界的重视,LED灯和背光源己在多领域得到广泛的应用,本文将介绍LED半导体光源的一些特点及相关热管理(Thermalmanagement)的目的、要点、“热欧姆定律”、热流
LED灯相对于普通灯泡有哪些优点1.节能,比传统白炽灯节电80%以上,相同功率下亮度是白炽灯的10倍;2.寿命超长,50,000小时以上,是传统钨丝灯的50倍以上;3.没有有害气体,如汞;4.没有任何射线,如紫外线;5.抗震性能
LED作为一种新型的半导体光源己愈来愈受到业界的重视,LED灯和背光源己在多领域得到广泛的应用,本文将介绍LED半导体光源的一些特点及相关热管理(Thermalmanagement)的目的、要点、“热欧姆定律”、热流
由于LED技术的进步,LED应用亦日渐多元化,然而由于高功率LED输入功率仅有15至20%转换成光,其餘80至85%则转换成热,若这些热未适时排出至外界,那麼将会使LED芯片介面温度过高而影响发光效率及发光寿命。随着LED材料
由于LED技术的进步,LED应用亦日渐多元化,然而由于高功率LED输入功率仅有15至20%转换成光,其餘80至85%则转换成热,若这些热未适时排出至外界,那麼将会使LED芯片介面温度过高而影响发光效率及发光寿命。随着LED材料