近来,LED照明市场呈现颓势状态,离职潮、价格战、裁员风接踵而至。在如此状况下,我国上半年医疗照明灯具出口额达到1300万美元。医疗照明是否能够成力挽狂澜,成为LED行业救星?在照明行业迅速发展的今天,LED光源以
当高功率 LED (例如:10A 至 40A 投影机 LED) 所需的电流使异步转换器中的组件承受过应力时,通常采用同步降压型转换器驱动器。同步整流可限制由于转换器开关中的高电流所引起的功率损耗和温升。同步整流在高功率升压型 LED 驱动器中能够提供相同的好处,即使对于 1A 至 3A LED 也不例外。与降压型转换器不同的是,升压型转换器的峰值开关电流可能会远远高于 LED 电流,特别是在输出功率很高和输入电压很低的时候。
在此电路中,使用了两个567音解码器。一个是振荡器,另一种是探测器。桥接TP1和TP2,这使U2接收UI的信号,这将导致U2的引脚8变为低电平。这个动作点亮LED1和驱动Q2的输出
该系统在振荡器的容量负载低于它的频率这一原则上操作。当异物进入并且触碰到触摸板,U1的频率就会下降。这将从U1从U2的通带消除振荡信号,这使U2解锁,关闭LED,并且使得
在此电路中,使用了两个567音解码器。一个是振荡器,另一种是探测器。桥接TP1和TP2,这使U2接收UI的信号,这将导致U2的引脚8变为低电平。这个动作点亮LED1和驱动Q2的输出
该系统在振荡器的容量负载低于它的频率这一原则上操作。当异物进入并且触碰到触摸板,U1的频率就会下降。这将从U1从U2的通带消除振荡信号,这使U2解锁,关闭LED,并且使得
采用恒流供电方式是比较理想的LED供电方式,它能避免LED正向电压的改变而引起电流波动,同时恒定的电流使LED的亮度稳定,因此一般高级的LED电路选用恒流方式驱动LED。
C4电容是473的独石电容,D3是两支1N5819并联。高功率LED简易驱动,就是那个高功率白灯上用的,只不过我用的是3W的led!电路输入1.2V (高容量NI-MH电池)电流大约1.4至1.8A效率不是很高,大约70%,如果把那只150欧的电
本电路是由3只三极管组成的循环驱动电路。每当电源接通时,3只三极管会争先导通,但由于元器件存在差异,只会有1只三极管最先导通。这里假设V1最先导通,则V1集电极电压下降,使得电容C2的左端下降,接近0V。由于电容两端的电压不能突变,因此此时V2的基极也被拉到近似0V,V2截止,V2的集电极为高电压,故接在它上面的发光二极管LED5-LED8被点亮。
LED电源电路大多是由开关电源电路+反馈电路这样的形式构成,反馈电路从负载处取样后对开关电路进行脉冲的占空比调整或频率调整,以达到控制开关电路输出的目的。
本电路采用NE555、74LS00、74LS154、74LS193和LED制作的跑马灯,制作简单。
目前单个UV-LED 芯片不像白光芯片,其功率非常有限,因此为了获得大功率和使大功率UV-LED器件稳定而可靠的工作,又要做到封装结构简单紧凑,就必须提出UV-LED 阵列设计。也就是说,把多个UV-LED 芯片集成在一个小模块
荷兰研究机构Holst Centre、比利时微电子研究中心(IMEC)以及由IMEC出资的比利时根特大学(Ghent University)的研究所Centre for Microsystems Technology(CMST)等宣布,开发出了使用LED的、可彩色显示的柔性显示屏。据
LED开关电源作为开关电源家族的新成员,目前已经在多个领域得到了广泛的使用。在新产品研发过程中,PCB的元件布局工作是LED开关电源设计的重要组成部分,也是对工程师设计方案的关键考验之一。那么,我们应该怎么做才
简单的心跳传感器,由一个红外线LED和红外光电晶体管构成。它的工作原理,将皮肤作为红外光反射表面。对一个人的皮肤红外反射取决于其中的血液浓度。随着心脏跳动,血液密
我国半导体照明产业近几年在产量、产值和技术指标等方面均取得突破性发展。2014年,我国半导体照明光源、灯具的产值为950亿元,同比增长43.9%。其中,LED照明产品出口为90亿美元,同比增长50%,LED照明渗透率为20%。
LED按其封装类型可分为插件式LED(又叫LAMP系列)和贴片式LED(又叫SMD系列),随着半导体行业的高速发展和封装技术的不断突破SMD系列产品越来越多的得以广泛使用尤其是在照明领域。调查发现,目前室内照明和户外照明已基
简单的心跳传感器,由一个红外线LED和红外光电晶体管构成。它的工作原理,将皮肤作为红外光反射表面。对一个人的皮肤红外反射取决于其中的血液浓度。随着心脏跳动,血液密
麻省总医院的两位研究人员研发出一个设备只需要利用智能手机即可在一小时获得癌症诊断研究结果,不需要进行侵入性活检。D3或数字分光诊断系统是一个可以连接到智能手机摄像头的小设备,能够将其转换成强大的显微镜用
据报道,阿尔托大学(Aalto University)和芬兰国家技术研究中心(VTT)的研究人员已成功开发出一种方法,可改善测量LED发光效率的相对不确定度,从当前的5%左右降低到以后的1%。