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回顧2013年LED技術(shù)發(fā)展 無封裝來勢洶洶

回顧2013年LED產(chǎn)品,無封裝產(chǎn)品無疑攫取業(yè)界最多目光,這項掀起業(yè)界熱潮的無封裝產(chǎn)品并非新技術(shù),LED廠早在幾年前就已投入研...

基于DU8608可控硅調(diào)光LED驅(qū)動方案

LED照明經(jīng)過發(fā)展后,由于本身具有綠色、節(jié)能、高效的特點,已逐漸開始替代白熾燈熒光燈等傳統(tǒng)照明光源,成為21世紀的新一代照...

兩張圖看懂LED燈具智能控制差異化設計竅門

LED照明的出現(xiàn)改變了照明的使用方式,在led燈具中加入智能控制及調(diào)色功能為設計人員開創(chuàng)了新的機會。LED效率高、具調(diào)光能力、...

杜文忠:數(shù)據(jù)中心公共走道的照明和應急照明控制

在數(shù)據(jù)中心的公共走道,有Et常一般照明和應急照明,應急照明按照(JGJ16-2008)《民用建筑電氣設計規(guī)范》中的規(guī)定,分為備用照...

古寶強:LED培訓資料之完整版

這份《LED培訓資料之完整版》講義資料,詳解了LED的內(nèi)部構(gòu)造以及LED燈具的應用情況,希望大家能對LED有進一步的了解,歡迎下...

無電解電容LED電源利弊分析

在一般人的心目里,LED本身的壽命已經(jīng)是非常高了,但是實際的壽命卻是非常低,往往是由于電源壽命低而引起。而電源的壽命往往...

醫(yī)院建筑中的光環(huán)境與色彩

醫(yī)院是一類特殊的建筑,傳統(tǒng)醫(yī)院建筑設計受經(jīng)濟、社會等諸多方面因素的影響,對色彩和光環(huán)境的考慮不是很充分。

無錫華兆泓急聘——照明設計師和結(jié)構(gòu)工程師

無錫華兆泓光電科技有限公司是一家以LED產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的高新技術(shù)企業(yè)。 作為追求高品質(zhì)和創(chuàng)新設計的企業(yè)因發(fā)展...

薄化氮化物LED襯底可提升綠光LED光效

薄化的功效是為了減少氮化物半導體架構(gòu)中的殘余壓應力(residual compressive stress ),這種應力在LED架構(gòu)中對降低的壓電電場...

綠色led照明的優(yōu)勢及在在汽車上的應用

所謂綠色LED照明。是指節(jié)約能源,保護環(huán)境,有利于提高人們生產(chǎn)、工作、學習效率和生活質(zhì)量,促進身b健康的照明。

LED在指示燈中的應用

在LED于20世紀60年代問世到80年代之前這10多年中,LED只有紅、黃、綠幾種顏色,發(fā)光效率很低(僅約1 lm/W),亮度比較低,而且...

薄化氮化物LED襯底可提升綠光LED光效

薄化的功效是為了減少氮化物半導體架構(gòu)中的殘余壓應力(residual compressive stress ),這種應力在LED架構(gòu)中對降低的壓電電場...

LED燈具在異常使用狀態(tài)時存在的風險

隨著國力的增強,農(nóng)村獲得的優(yōu)惠政策也越來越多,對農(nóng)村發(fā)展的支持力度越來越大。因此農(nóng)村照明市場有著巨大的潛力可挖。在目...

如何快速解決PCB設計EMI問題

隨著電子系統(tǒng)的復雜度越來越高,EMI問題也越來越多。為了使自己的產(chǎn)品能達到相關國際標準,設計人員不得不往返于辦公室和EMC...

LED燈具在節(jié)能改造中的優(yōu)勢

目前,越來越多的LED燈具已取代傳統(tǒng)照明燈具,并運用在照明展示、廣告照明、水底照明、建筑照明、路燈和其他應用領域。

家居燈具使用的四大誤區(qū)

經(jīng)常見到裝飾一新的家居,燈火輝煌的特征倒是頗為明顯,但在房間里面呆久了,頭暈目眩的感覺,常讓人感覺不舒服。這就是燈具...

暖色照明是否有利于學習?

與普遍認識不同,暖色調(diào)的光源因其色溫較低,并不利于學生閱讀或書寫。5000k和6500k的高色溫(冷色光源)更受學生歡迎,較適于...

小戶型室內(nèi)燈具選擇的原則

小戶型室內(nèi)燈具選擇的原則:約簡原則:燈飾在房間中應起到畫龍點睛的作用。過于復雜的造型、過于繁雜的花色,均不適宜設計簡...

LED芯片使用常遇到的問題分析

LED芯片使用常遇到的問題分析:別的封裝進程中也能夠形成正向壓下降,首要緣由有銀膠固化不充分,支架或芯片電極沾污等形成觸...

激光處理的藍寶石可增加HVPE GaN厚度

日本和瑞士的研究人員已采用一種藍寶石襯底激光方式使氫化物氣相外延法(HVPE)生長的GaN層厚度增加200μm左右。研究人員來自納...

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