1.前言LED 作为一种具有巨大发展潜力的固体发光光源,其长寿命、低功耗、小外形、多色彩、快响应、绿色环保等优点得到了越来越多的人们的关注,从最初的指示灯,到近几年的交通信号、大屏幕显示、景观照明,目前也越
48V总线的路灯电路及解决方案采用LM3402/4/6HV 芯片于48V(或以上) 总线的 LED 路灯的主要好处 • 高输入电压降压 LED 驱动器 - 可增加每一串联 LED 的数目 (每一 LED 驱动器可驱动约 10 至 12 个串行 LED) -
美国国家仪器(National Instruments,简称NI)与上海交通大学新图书馆合作构建了国内首个高校图书馆室内环境监测与节能系统,共同打造绿色低碳的校园典范。 “十二五”规划将节能减排作为经济发展的重
现在,高输出功率高能源密度充电电池的代表性产品当属锂(Li)离子电池。从手机等小型电子设备到混合动力车(HEV)和电动汽车(EV)等大型产品,锂离子电池获得了广泛采用。不仅如此,锂离子电池还用于储存从太阳能发
摘要:为了对井下温度压力参数测试系统进行研制,采用铂电阻和蓝宝石硅晶体作为前端传感器,系统采用井下直接测量,避免通过中间介质进行传导,可实现较小误差。恒流源驱动方式使采集前端信号工作稳定,采用时间同步
近日,工研院宣布,取得美国国家自愿性实验室(NVLAP)认证,未来将可提供台湾LED封装,在地即时的国际认可专业流明维持率(LM80)测试验证服务。 工研院表示,NVLAP为能源之星固态照明产品标章所指定的认证机构,工研院
木质纤维素是地球上最为丰富的可再生资源,能将木质纤维素降解为葡萄糖的木质纤维素酶是一个复合酶系,其中的组分在养殖、食品、酿酒、纺织、洗涤、能源和造纸等工业中也具有广泛的应用价值。利用基因工程手段对纤维
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在中科院"百人计划"和国家自然科学基金项目支持下,中国科学院兰州化学物理研究所固体润滑国家重点实验室低维材料摩擦学课题组在石墨烯基阴极材料场发射特性研究中取得重要进展。石墨烯具有极高的电导率、极快的电子
节能环保已经成为当下最流行的理念,然而又不能仅仅停留在理论阶段,必须进入实践领域得到贯彻落实。近日,北京《居住建筑节能设计标准》将公开征求意见,并将加紧修订。而居住建筑节能一直是节能环保领域不能忽视的
现今已有越来越多电子产品采用LED背光模块,为确保背光模块性能,LED驱动IC的保护功能已格外受到重视。良好的保护机制必须针对拓扑的输入、输出与LED背光等部分,进行全面且完善的考虑,并要同时兼顾高LED驱动电流能
无极灯,灯管内没有传统的灯丝和电极,应用专用集成电路的高频镇流器,发射出高频电波能量,通过电磁感应措施,采用绕有线圈的磁环套在灯管外将该高频电波能量耦合进充有混合惰性气体和特制汞合金的放电灯管内,由于
进线电源过压及欠压对开关电源造成的危害,主要表现在器件因承受的电压及电流应力超出正常使用的范围而损坏,同时因电气性能指标被破坏而不能满足要求。因此对输入电源的上限和下限要有所限制,为此采用过压、欠压保
如何明智地选择适合的LED驱动电源,是每位工程师都关心的问题。在此为大家整理了论坛里网友们的观点,供大家参考使用。根据电网的用电的特点,LED特性的要求以及相关LED产品,考虑选择LED驱动电源时要遵循三个总体原
现今已有越来越多电子产品采用LED背光模块,为确保背光模块性能,LED驱动IC的保护功能已格外受到重视。良好的保护机制必须针对拓扑的输入、输出与LED背光等部分,进行全面且完善的考虑,并要同时兼顾高LED驱动电流能
试制的40nm闪存混载芯片瑞萨电子2011年12月14日宣布开发出了40nm工艺的MCU混载闪存技术。采用该技术的首款产品——车载闪存混载MCU预定2012年初秋开始样品供货。目前正在量产的闪存混载MCU,即使是最高端产
进线电源过压及欠压对开关电源造成的危害,主要表现在器件因承受的电压及电流应力超出正常使用的范围而损坏,同时因电气性能指标被破坏而不能满足要求。因此对输入电源的上限和下限要有所限制,为此采用过压、欠压保
引言太阳能电池作为一种清洁能源越来越受到广泛的关注。其光电转换效率很大程度上取决于多晶硅的质量,而多晶硅质量又取决于硅锭定向凝固过程中温度等工艺条件的控制。因此,对多晶硅凝固过程中温度场进行模拟是确定
我们家庭、办公室和车辆中电力电子应用的持续增长,推动着走向新材料和更高效率电源组件这一趋势的发展。高功率、高温的应用带来了对电力电子系统更大的需求,从而导致了器件因长期暴露在各种恶劣环境中出现故障而引
日前,宿迁市公路处和省交科院联合攻坚的《基于压电薄膜传感器公路轴载数据采集系统》理论应用研发已选择249省道宿迁段作为实验外场,标志着该项研发应用课题进入实质性阶段。成功研发该项目可直观提供公路车辆轴重、