最近某大咖发布了一则微博称,苹果最快要到2018年才能在Apple Watch上使用micro-LED显示屏,慢的话要等到2019年。且不止是自家的手表要用,苹果预计还将在iPhone上使用这一技术。另外,该业内人士还表示苹果已经在龙潭基地测试Micro-LED的Panel样品。
近日持续高温,景观灯可能会伤人的问题再一次引起了广大市民的关注。从今年开始,市城市照明管理处计划全面更换辖区内的景观灯光源。目前,已完成500套新LED光源景观灯的更换工作。
随着智能手机的普及和拍照功能的日渐强大,越来越多客户反映使用了双锁存IC的显示屏拍照效果很差。集创北方高性价比PWM IC系列产品ICN205X,可以解决双锁存产品拍照差的痛点,让显示屏在相机镜头下保持完美显示效果。那么,与双锁存IC相比,ICN205X的拍照效果究竟有何提升?下面通过一组测试来观察。
说起“光谷”,大家不一定会跟南昌联系到一起。可说起LED,却一定会想到南昌街头无处不见的LED路灯。事实上,南昌也有自己的“光谷”了,短短两年多时间里,包括LED产业、移动通讯终端产业及其他光电领域,已经在这片红土地落地生根,在此背景下南昌正在打造“一谷多园”的产业布局。南昌光谷带来的产业集群,正从初期的政策集群,向着产业生态集群“质变”。
LED其实也就是发光二极管,具体叫法可以分为好多种
该电路是由一个4.5伏电池供电并且与一个在测试的具有内部参考的电池相比较,它由R1,R2和P1来设置。为了达到最佳效果,电池(DUT)应装入一个合适的电阻。该LM3914A的LED光柱
LED驱动器对10V至15V输入电源电压进行降压转换,恒流驱动一个正向导通电压为4.5V至6V的LED。使用MAX16821 PWM HB LED驱动器实现降压转换。由于平均电感电流等于LED电流,可
该电路可作为一个小灯塔或者标志灯具,玩具或者新奇物品。R1是一个光敏电阻,他大于等于10 kΩ的暗电阻或者CDS光电池。C1决定了闪烁频率。暗激活LED闪光电路:
虽然Micro LED技术技术仍在开发中,有些专家认为该技术最初将应用于中小尺寸显示器;而另一些认为最初的应用将是大尺寸显示器、大尺寸应用、特别是电视机,这些应用将使得Micro LED技术更有可能与OLED竞争。
该38粒LED节能灯电路使用220V电源供电,220V交流电经C1降压电容降压后经全桥整流再通过C2滤波后经限流电阻R3给串联的 38颗LED提供恒流电源.图中R1是保护电阻,R2是电容C1的卸
这是最近改版后的24白色LED交流节能灯的电路图,我们将24个LED全部串连,这样灯的功耗能降低到2.4W左右更加节能,而且整个电路分成电源板和LED灯板两块,很好地降低制作难度
MAX16801引脚UVLO/EN的唤醒门限电压是1.28 V,该引脚电压只有超过1.28 V,电路才能开始工作。电阻分压器(R2与R3)可用作编程输入启动电压。 基于MAX16801的离线非隔离回扫式LE
为了提高效率,使电池寿命达到最大,LED 的驱动电流为脉冲电流,并且去掉了整流电路。所谓脉冲电流,是由于没有输出电容,LED 只是在开关管断开时才有驱动电流,开关管导通
随着社会经济的发展及人们的生活质量提高,人们对城市环境也提出越来越高的要求,城市景观照明作为一个城市发展的标志也越来越受人们的关注。景观照明是公共照明体系的重要
广告是国民经济的晴雨表。当前,户外广告传媒行业正快速发展,互联网技术在变革者传播方式,对传播载体——显示屏,提出了更好的要求。4K大屏除了提升影视分辨率外,还拉动了从拍摄到显示等相关领域的一系列革命,兼容性更广泛,户外广告4K时代来临,看LED显示屏厂家如何应对。
据外媒报道,丰田合成株式会社(Toyoda Gosei Co., Ltd.)研发了旗下首款车头灯发光二极管(LED)。据其内部测试评估,这类LED的亮度及低能耗表现已达到全球一流水平。
近期,欧司朗专业照明系统解决方案在亚太地区举办的新产品推介路演活动中发布了全新绚丽LED投光灯系列产品。凭借欧司朗业内领先的技术,绚丽系列相比传统投光灯拥有更优秀的节能表现,更出色的可靠性,更长久使用寿命以及更专业的照明经验,是建筑立面照明、一般泛光照明、区域照明以及广告牌照明的理想之选。
集邦咨询LED研究中心(LEDinside)最新报告3Q17 Micro LED次世代显示技术- Micro LED转移技术与检测维修技术分析报告表示,Micro LED制程中,巨量转移是一关键性制程,如何快速且精准的将Micro LED转移至目标,UPH (Unit Per Hour)及良率的提升将是首要努力的课题方向之一。
当下虽然对于LED显示屏行业竞争激烈的声音不绝于耳,但毫无疑问的是,随着数字化和产品性能提升,LED显示屏市场将越发蓬勃。
发光二极管(LED)技术由于其与传统的白炽灯相比相对较高的功效(更高的每瓦流明)、二次光学(更好的透镜/反光杯)、以及更大的热耗散而迅速地革新着电气照明行业。