社会中的LED以及普及,为我们的生活带来便利,那么你真的了解它吗?要普及LED灯具不但需要大幅度降低成本,还需要解决技术性的问题。如何解决能效和可靠性这些难题,PowerIntegrations市场营销副总裁DougBailey分享了高效高可靠LED驱动设计的心得。
什么是低功率LED?它的可靠性如何测试?一般来说,LED的可靠性是以半衰期(即光输出量减少到最初值一半的时间)来表征,大概在1万到10万小时之间LED的可靠性测试包括静电敏感度特性、寿命、环境特性等指标的测试。
在科技高度发展的今天,电子产品的更新换代越来越快,LED灯的技术也在不断发展,为我们的城市装饰得五颜六色。LED器件占LED显示屏成本约40%~70%,LED显示屏成本的大幅下降得益于LED器件的成本降低。LED封装质量的好坏对LED显示屏的质量影响较大。封装可靠性的关键包括芯片材料的选择、封装材料的选择及工艺管控。随着LED显示屏逐渐向着高端市场渗透,对LED显示屏器件的品质要求也越来越高。
繁华的城市离不开LED灯的装饰,相信大家都见过LED,它的身影已经出现在了我们的生活的各个地方,也照亮着我们的生活。LED照明正处于蓬勃发展时期,各个城市的亮化工程正如火如荼的开展着,其中护栏管的应用尤其广泛,例如重庆的城市亮化工程、珠江的亮化工程都用了大量的LED护栏管。但是,自护栏管诞生起,就没离开过各种各样的质量问题。
现在大街上随处可见的LED显示屏,还有装饰用的LED彩灯以及LED车灯,处处可见LED灯的身影,LED已经融入到生活中的每一个角落。LED器件占LED显示屏成本约40%~70%,LED显示屏成本的大幅下降得益于LED器件的成本降低。
现在大街上随处可见的LED显示屏,还有装饰用的LED彩灯以及LED车灯,处处可见LED灯的身影,LED已经融入到生活中的每一个角落。LED体积小、耗能低、寿命长、环保、低热量等优点,促使其飞速发展、被广泛应用于各个领域。其中,寿命长是LED的很重要的一个优势。要保证LED的这一优点,研发人员就要保证LED系统的良好的EMC和可靠性。本文根据实例解析如何检测LED系统的EMC和可靠性。
现在大街上随处可见的LED显示屏,还有装饰用的LED彩灯以及LED车灯,处处可见LED灯的身影,LED已经融入到生活中的每一个角落。1、描述输入电压影响输出电压的几个指标形式
繁华的城市离不开LED灯的装饰,相信大家都见过LED,它的身影已经出现在了我们的生活的各个地方,也照亮着我们的生活。要普及LED灯具不但需要大幅度降低成本,还需要解决技术性的问题。如何解决能效和可靠性这些难题,PowerIntegrations市场营销副总裁DougBailey分享了高效高可靠LED驱动设计的心得。
自动驾驶汽车的问世将极大地改变我们的出行习惯,并在交通运输行业掀起一场迅猛的变革。
XP Power 正式宣布推出GCU500系列;行业领先的小尺寸83.8 x 165.1 x 39.3毫米500W AC-DC电源。
随着社会的进步,对能源的需求与日俱增,包括电能,其中,发电站的安全就显得尤为重要,本文详细介绍发电站的安全性能评价。
LED在生活中处处可见,有显示屏的,也有照明的,但是有很多人不知道LED灯需要LED驱动器来驱动,为打造兼具节能、高效的智慧照明系统,利用MCU与可调光驱动器进行环境感测、高效能调光已是现今LED照明系统盛行的设计趋势,除此之外,光学与散热的模拟亦是确保LED产品的可靠性和安全性不可或缺的开发环节。
生活中最常见的灯就是LED灯,但是很少有人知道LED灯需要LED驱动器,LED是具有二极管特性的发光管,它只能单方向通电。通常LED亮度输出与通过LED电流成正比,但白光LED在大电流下会出现饱和现象,发光效率大幅度降低,甚至失效,因此LED使用电流不能超过其规格额定值。另外,LED亮度输出与温度成反比,所以使用中应尽量减少电源发热和设计良好的散热系统。
LED在生活中处处可见,有显示屏的,也有照明的,但是有很多人不知道LED灯需要LED驱动器来驱动,下面来介绍LED在汽车中的应用领域,但可以简单归纳为内部照明及外部照明(参见图1)。外部照明有如前照灯、尾部照明等,内部照明包括内部便利及舒适照明和仪表盘背光等。
LED在生活中处处可见,有显示屏的,也有照明的,但是有很多人不知道LED灯需要LED驱动器来驱动,根据电网的用电的特点,led特性的要求以及相关LED产品,在选择LED驱动电源时要考虑的方面。
本文主要讲解LED驱动方式以及驱动电源的选择。
那么,如何提升基于DC_DC模块的电源系统的可靠性?我们大部分时候想到的是选择一家品牌好的供应商提供高可靠的电源模块。然而,选择一款高可靠的电源模块,是否就意味着我们的电源系统非常可靠呢?本文就这个主题作简要分析与探讨。
电源电路设计中,对FPGA设计中常用的复位设计方法进行了分类、分析和比较。针对FPGA在复位过程中存在不 可靠复位的现象,本文例举了提高复位设计可靠性的几种方法,也就是采