LED柔性光条和硬光条区别

最新更新时间:2011-07-29来源: OFweek半导体照明网关键字:LED  柔性光条  硬光条 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  •   随着贴片LED的发展,贴片LED应用越来越广泛,现在的贴片LED主要应用还是在LED光条方面。让我们来一起了解一下LED光条。 LED光条是指把LED组装在带状的FPC(柔性线路板)或PCB硬板上的一种LED应用产品。

      一:分类

      LED光条又分柔性LED光条和LED硬光条两种,其区别如下:

      1、柔性LED光条是采用FPC做组装线路板,用贴片LED进行组装,使产品的厚度仅为一枚硬币的厚度,不占空间;普遍规格有30cm长18颗LED、24颗LED以及50cm长15颗LED、24颗LED、30颗LED等。还有60cm、80cm等,不同的用户有不同的规格。并且可以随意剪断、也可以任意延长而发光不受影响。而FPC材质柔软,可以任意弯曲、折叠、卷绕,可在三维空间随意移动及伸缩而不会折断。适合于不规则的地方和空间狭小的地方使用,也因其可以任意的弯曲和卷绕,适合于在广告装饰中任意组合各种图案。

      2、LED硬光条是用PCB硬板做组装线路板,LED有用贴片LED进行组装的,也有用直插LED进行组装的,视需要不同而采用不同的元件。硬灯条的优点是比较容易固定,加工和安装都比较方便;缺点是不能随意弯曲,不适合不规则的地方。硬灯条用贴片LED的有18颗LED、24颗LED、30颗LED、36颗LED、40颗LED等好多种规格;用直插LED的有18颗、24颗、36颗、48颗等不同规格,有正面的也有侧面的。

  • 关键字:LED  柔性光条  硬光条 编辑:探路者 引用地址:LED柔性光条和硬光条区别

    上一篇:大功率LED单芯片封装和多芯片封装简介
    下一篇:LED驱动设计的基本原理和实际案例

    推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:31

    基于I2C接口的LED驱动器优势探讨
    引人的眼球。在当前众多的LED控制器面前,如何选择一款功能丰富且性价比又高的产品来迎合自己的设计,无疑是摆在每个设计师面前的问题。 最简单的LED驱动,我们可以用普通的I/O来实现。但I/O控制只能实现LED的ON与OFF,无法用来进行混光、闪烁等功能,而且每个LED都需要占用一个单独的I/O资源,无疑性价比很低。我们也可以用专用的大电流LED控制器来设计,但昂贵的成本首先会成为问题,而且设计复杂,程度也会跟着各种干扰的出现相应地提高。基于这些,恩智浦(NXP)推出一系列使用I2C接口的LED驱动器,它可以通过I2C接口的两根线,去同时控制从4个到24个不等LED的ON/OFF、闪烁及RGB混光。在混光方案里,每个L
    [电源管理]
    基于I2C接口的<font color='red'>LED</font>驱动器优势探讨
    LED灯具散热水平提高建议解析
    LED照明 灯具的可靠性(寿命)很大程度上取决于散热水平,所以提高散热水平是关键技术之一。主要是解决芯片产生多余热量通过热沉、散热体传出去,这是个很复杂的技术问题。    LED 灯具的功率,哪些LED需要考虑散热问题,功率LED需要散热。功率LED是指工作电流在100mA以上的发光二极管。是我国行标参照美国ASSIST联盟定义的,按现有二种LED的正向电压典型值2.1V及3.3V,即输入功率在210mw及330mw以上的LED均为功率LED,都需要考虑器件热散问题,有些人可能有不同看法,但实践证明,要提高功率LED的可靠性(寿命),就要考虑功率LED的散热问题。   散热有关参数与 LED散热 有关的主要参数有
    [电源管理]
    探讨与展望:高功率led封装的散热技术
      长久以来,在对led散热要求不是很高的情况下,led多利用传统树脂基板进行封装。然而,随着市场应用领域不断扩大,需求层次不断提高,传统的树脂基板在高功率led世代到来后,已渐渐不敷使用。因此,探讨和展望高功率led的封装材料,便成为业界关注的热点话题。   led散热的原理   研究表明,高功率led只能将20%的电能转化成光能,其余都会以热能的形式散失。如果高达80%的热能无法及时散失,那么led的寿命将会因此大打折扣。led的热能究竟是如何散失的呢?   led散热能力通常受到封装模式以及封装材质的导热性影响,散热途径也不外传导、对流、辐射这三种。由于led封装材料中积聚的热能大部分是以传导方式散失,因此封装材
    [电源管理]
    从不受待见到受追捧:LED透明屏还有很长路要走
      9月20日,第十三届上海国际 LED 展在上海浦东新国际博览中心正式拉开帷幕,同期展会包括2017上海国际数字标牌展和第十五届上海国际广告展,主要展示了 LED 显示屏产业链应用,其中户外应用成为主要方向。据OFweek显示网编辑现场观察,小间距和透明 LED 显示屏正成为行业重点关注方向,今天先给大家带来透明LED显示屏相关产品及市场分析。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。      由于LED透明屏具有通透、轻薄、易于安装、节能环保等特点,广泛应用于展览展示、玻璃幕墙设计、空间设计、橱窗设计等领域,在城市地标建筑、市政建筑、高档商场、汽车4S店、展览馆、品牌连锁店、机场等场所具有很好的应用前景。
    [手机便携]
    从不受待见到受追捧:<font color='red'>LED</font>透明屏还有很长路要走
    安森美半导体AC-DC非隔离高功率因数LED驱动方案
    采用交流-直流(AC-DC)电源供电的LED通用照明应用中,常见隔离拓扑结构与非隔离拓扑结构。所谓“隔离”,是指输入与输出之间采用变压器等进行电气隔离。这两种拓扑结构各有其特点。相比较而言,非隔离拓扑结构的优势包括磁性元件尺寸更小、能效更高、元件数量更少、总物料单成本更低,以及能以机械设计满足安规等。安森美半导体提供多种非隔离高功率因数LED驱动方案,不仅可提供更高的能效,而且设计紧凑,适合不同的中低功率LED通用照明应用,如线性荧光灯替代和大功率嵌灯及聚光灯等。 常见降压非隔离应用应用LED驱动器方案 在MR16灯泡、12 V景观照明、太阳能供电LED照明及广告牌文字电路和标志背光等应用中,可以采用灵活的降压驱动器NCL3
    [电源管理]
    安森美半导体AC-DC非隔离高功率因数<font color='red'>LED</font>驱动方案
    勤上光电启动“创富”计划 打造LED人才基地
    2010年10月,国家半导体照明工程研发及产业联盟为解决导体照明企业解决人才紧缺问题,启动了“2010-2011年度半导体照明产业高校人才引进计划”,建立起高校与半导体照明产业的人才输送通道。勤上光电更是在“以人为本”的人才发展战略指导下,全面启动了“创富”计划,以人才体制创新加速集聚高端人才。 筑巢引凤 “创富计划”广纳贤才 据了解,所谓“创富”计划,即是通过利润提成、现金分红、期权分配等独特的机制进行人才激励,让有能力的人在勤上实现人生价值的同时,也实现财富上的飞跃。 同时勤上光电打破一般企业引才常规,通过独特激励机制,由单纯的利润提成、现金分红等短期激励上升到以管理层持股为核心的长效激励体系,而一
    [电源管理]
    基于芯片与封装的两种LED分选方法
    人眼对于光的颜色及 亮度 的分辨率非常高,特别是对于颜色的差别和变化非常敏感。对于不同颜色波长的光人眼的敏感度是不同的。例如,对于波长是585nm光,当颜色变化大于1nm时,人眼就可以感觉到;而对于波长为650nm的红光,当颜色变化在3nm的时候,人眼才能察觉到。   在早期,由于 LED 主要被用作指示或 显示 灯用,而且一般以单颗器件出现,所以对于其波长的分选和亮度的控制要求并不高。但随着LED的效率和亮度的不断提高,其应用范围越来越广。当LED作为阵列显示和 显示屏 器件时,由于人眼对于颜色波长和亮度的敏感性,用没有分选过的LED变就会产生不均匀的现象,进而影响人们的视觉效果。波长和光亮度的不均匀都会给人产生不
    [电源管理]
    Diodes 公司推出升压/SEPIC 控制器在车用照明产品应用中实现 50kHz LED 宽 PWM 调光
    【2023 年 9 月 26 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes)推出一款适用于各种车用 LED 产品应用的升压/单端初级电感转换器 (SEPIC) 控制器。 AL8853AQ 是一款符合汽车规格、高集成度的升压/SEPIC 控制器,可以降低车用 LED 产品应用 (包括车外灯、大灯、抬头显示器 (HUD) 和背光显示器) 的物料清单 (BOM)并且提供高性能。 汽车大灯制造商可以使用 SEPIC 拓扑结构,实现直接由车辆电池供电的远光或近光 LED 列阵驱动器,而非使用升压后降压转换器的传统两级拓扑结构,或全桥降压-升压拓扑结构。AL8853AQ 的 SEPIC 功能支持降压-升压型拓扑结构,具有
    [汽车电子]
    Diodes 公司推出升压/SEPIC 控制器在车用照明产品应用中实现 50kHz <font color='red'>LED</font> 宽 PWM 调光
    小广播
    最新电源管理文章
    换一换 更多 相关热搜器件
    电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved