作为一种新型半导体光源,LED的诞生引发了人类第四次照明方式的革命。在一些发达国家,节能环保的LED早已深入人心,并开始大规模普及。伴随着中国低碳经济概念的兴起,中国作为世界第一人口大国,政府对LED光源的
在不久前落下帷幕的美国拉斯维加斯消费电子展(CES 2013)上,Marvell联合多个合作伙伴,以“智能家庭”系列产品为主题,推出了多项领先产品。而LED照明作为更加环保智能的照明方式,在“智能家庭”中扮演了重要的角色
21ic讯 在不久前落下帷幕的美国拉斯维加斯消费电子展(CES 2013)上,Marvell联合多个合作伙伴,以“智能家庭”系列产品为主题,推出了多项领先产品。而LED照明作为更加环保智能的照明方式,在“智能家
采用LED背光主要面临的挑战有:电流匹配在多颗LED串中的应用、功耗及保护电路、调光时的噪声(Audible noise during dimming)等。面对这些技术挑战,凹凸科技的工程师们经过不断努力,提出了有效且巧妙的解决方法。首
最近一段时间,伴随着魅族MX2等机型的发布,IGZO技术也受到了用户的普遍关注。起初传闻MX2配备的就是一块采用IGZO技术的屏幕,虽然事后证明该传言不实,但难免让不少用户对IGZO有所期待。IGZO究竟是什么?IGZO究竟怎
针对LED照明负载特点,目前非隔离式的恒流驱动电源的拓扑结构基本上是BUCK降压结构。本文将把非隔离LED恒流控制技术的发展分为三代,讨论控制策略实现恒流的原理的发展,分
针对LED照明负载特点,目前非隔离式的恒流驱动电源的拓扑结构基本上是BUCK降压结构。本文将把非隔离LED恒流控制技术的发展分为三代,讨论控制策略实现恒流的原理的发展,分析每一代的优缺点,每一代有哪些突破性进步
摘要:使用直下式RGB LED 作为座舱用液晶显示器背光源,并采用背光模块分区技术; 通过对背光源驱动电路的设计,使用CAN 总线通讯,实现了显示器背光模块的光强根据周围环境光的三原色光强或用户喜好自动或手动调节。
时间匆匆,转眼间,已经到了第三个季度的尾声,受全球经济大环境的影响,LED产业发展仍面临着严峻挑战。虽然如此,led照明替代传统照明的大趋势是不可逆的。随着LED照明发展
驱动分类根据 LED 驱动电源输出的电流极性,可将LED 驱动方式分为直流型驱动和交流型驱动。直流型驱动主要针对直流 LED,负载只流过单方向的电流,而交流型驱动主要针对交流
导读:为LED驱动提供高效可靠的电源转换方案,如将TV中的AC-DC电源转换与LED驱动整体考虑,提供完整的解决方案;为了获得较高的系统效率并解决散热问题,必须要求低导通电阻
导读:为LED驱动提供高效可靠的电源转换方案,如将TV中的AC-DC电源转换与LED驱动整体考虑,提供完整的解决方案;为了获得较高的系统效率并解决散热问题,必须要求低导通电阻,但是LED灯条需要高压驱动,高电压、低导通
摘要: 为最大可能提高大功率LED路灯发光板的电光转化率与散热效率,在不影响外量子效率前提下对LED芯片设计采用扩大LED芯片面积,以及电极优化技术增加LED芯片的出光量,使芯片表面热流均匀分布,芯片工作更稳定。分
驱动分类根据 LED 驱动电源输出的电流极性,可将LED 驱动方式分为直流型驱动和交流型驱动。直流型驱动主要针对直流 LED,负载只流过单方向的电流,而交流型驱动主要针对交流 LED,负载流过双方向的电流。直流型驱动是
4、典型照明LED驱动方案目前全球LED市场主要有日本的日亚化学(Nichia)、丰田合成(ToyodaGosei)、美国Cree公司、欧洲飞利浦(PhilipsLumileds)和欧司朗(Osram)5家掌控。照明LED驱动芯片制造商,国内利用较多的有华润矽
1、引言“低碳”生活是目前倡导的一种观念,对于照明来说,LED的应用就是具体体现。LED具有环保、节能、效率高、寿命长、安全可靠的优势,为此,必须了解LED的使用条件、工作原理、驱动方法和典型应用。2、
CarTrainingInstitute(CTI)举办的“国际CTI第一届中国论坛和展会”即将于2012年9月10~12日正式登陆中国上海。届时,众多国际专家将受邀出席,共同探讨汽车驱动和传动领域的发展和问题。“这是一次中国
随着亚微米、深亚微米技术和系统芯片(SOC)技术的日益成熟,功耗已经成为模拟电路设计中首要考虑的问题,低电压低功耗集成电路设计渐渐成为主流。因为MOS晶体管的衬底或者与源极相连,或者连接到VDD或VSS,所以经常
本文介绍了使用MC68HC705J1A大电流引脚,不使用外部晶体管放大电路,直接驱动LED的的方法。文中所提出的计算公式对不同的单片机(MCU)(低电平电流IOL 不同)都适用。只是公式中的最大低电平电流要改变。正常的HCOM
中心议题: 汽车LED照明的设计应用双LED应用方案简介解决方案:需要内部检测电阻器降低发生噪声干扰在过去的十年里,汽车电子产品有了突飞猛进的发展,车载电子控制、车载信息服务以及娱乐系统不管是在数量上还是