推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 14:57
市场需求加大 台企加速LED芯片工厂建设
据报道,随着LED在背光电视和照明系统中的应用愈加广泛,LED的需求量不断上升,各厂商也开始不断增建LED工厂。
台积电和De CoreNanosemiconductor计划通过投建自家的首个LED芯片工厂进入LED供应链中去,而美商旭明SemiLEDs则已经开始了LED产能拓展工作。
SemiLEDs今年初就打算在国内广东佛山投建新的LED芯片厂,该工厂的建设工作将由旗下XuruiOptoelectronics负责。SemiLEDs为后者投资了3.5亿美元,从而拥有其49%的股份,剩下的51%股份由六家公司共享。
台积电的首个LED芯片厂目前已经在新竹科技园破土动工,他们认为其集成电路上的专业经
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最具竞争力的新能源测试系统解决方案
长期以来,中电华星一直致力于为电源客户提供最具竞争力的测试系统解决方案。在与电力电子及相关行业长期合作中,针对新能源行业深入调查和研究,现将各类新能源产品测试方案提供给大家,给力新能源产业,共建绿地球。 一、电动汽车测试解决方案 电动汽车方面测试方案涉及电动汽车供电设备、充电桩、车载充电器、DC/DC转换器、马达驱动器等相关电力电子装置测试方案。同时可为客户提供测试软件整合直流电源及电子负载,支持客户完成电池等储能系统测试。该方案不仅适用于产品研发阶段,而且适用于产品量产阶段的测试。具体方案如下:
1、电池模组测试(行车负载仿真测试) 中电华星获得Chroma授权为客户提供两种软件,整合直流电源及电子负载来进行电池模组的充放
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LED电路的全面解析以及注意点
下面跟大家简单的解析一下LED 电路 的组成已经其性能: 一、电路组成 在需要使用比较多的LED产品时,如果将所有的LED 串联 ,将需要LED驱动器输出较高的 电压 :如果将所有的LED 并联 ,则需要LED驱动器输出较大的 电流 。将所有的LED串联或并联,不但限制着LED的严使用量,而且并联LED负载电流较大,驱动器的成本也会增加,解决办法是采用混联方式。串、并联的LED数量平均分配,这样,分配在一个LED串联支路上的电压相同,同一个串联支路中每个LED上的电流也基本相同,亮度一致,同时通过每个串联支路的电流也相近。 二、电路性能分析 当某一串联支路上有一只LED品质不良而短路时,不管采用稳压式驱动方式还是恒流式驱动
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利用电荷泵降低白光LED背光驱动器的成本和体积
在 手机 和其他移动设备中,白光 LED 能为小尺寸彩屏提供完美的背光效果。但大部分手机使用单节 锂电池 供电,而单节锂 电池 很难直接驱动白光LED。通常锂电池的工作电压范围为3~4.2V,而白光LED的导通压降是 3.5~4.2V(20mA)。因此,锂电池电压降低后将无法直接驱动白光LED。 为了给白光LED提供足够的正向压降,可以使用基于电容的电荷泵或基于电感的升压电路。考虑到效率和电池寿命,基于电感的转换器可能是最好的选择,但是额外的电感会增加系统成本。而且,由于EMI和RF干扰,电感型升压电路需要仔细的设计和布板。与之相比,电荷泵解决方案具有价格便宜、易使用等优势,但效率较低,缩短了电池使用寿命。 随
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MSP430 电容触摸转轮和LED PWM 输出设计
简介 电容触摸技术作为一种实用、时尚的人机交互方式,已经被广泛的应用到各种电子产品,小到电灯开关,大到平板电脑、触摸桌等。随之而来的是考验产品设计者如何发挥智慧,在把产品用户界面设计得方便简洁的同时,又能呈现产品绚丽的外观,从而带来良好的用户体验。 LED 显示由于界面友好,可以实时反映触摸的位置信息,在电容触摸产品设计中得到广泛应用。本设计正是利用了大量的LED 来实现呼吸灯、轨迹灯的特效,可以为例如灯光、音量、温度等带有调节功能的产品提供设计参考。 德州仪器的MSP430 系列单片机以低功耗和外设模块的丰富性而著称,而针对电容触摸应用,MSP430 的PIN RO 电容触摸检测方式支持IO 口直接连接检测电极,不需
[单片机]
简要分析LED灯具的散热设计
LED又称发光二极管(Light Emitting Diode),属于半导体组件。
自1962年美国通用电气公司开发出全球第一种可实际应用的红光LED开始,至今LED已全面迈入全彩时代。LED的发光原理简单来说是由含电洞的P型半导体与含电子的N型半导体结合成之P-N二极管,在P-N二极管两端加上顺向偏压,当电流通过时,电子与电洞流至接合面接合时会因放出能量而发光 (可参考下图)。
图1 LED发光原理
LED本身是单色光源,如今随着光效提升及蓝光LED的出现,它的应用也逐渐偏向多元化,从早先的低功率电源指示灯演进成LED背光模块和LED照明等高功率应用。LED被誉为21世纪的照明新光
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高效率LED驱动电路的特性及问题分析
1、单个led的流明效率与用LED作光源构成的灯具的流明效率异同
针对某一个特定的LED,加上规定的正向偏置,例如加上IF=20mA正向电流后(对应的VF≈3.4V),测得的辐射光通量Φ=1.2lm,则这个LED的流明效率为:
η=1.2lm×1000/3.4V×20mA=1200/68≈17.6lm/W
显然,对于单个LED,如施加的电功率Pe=VF×IF,那么在这个功率下测得的辐射光通量折算为每瓦的流明值即为单个LED的流明效率。
但是,作为一个灯具,不论LED PN结上实际加上的功率VF×IF是多少,灯具的电功率总是灯具输入端口送入的电功率,它包括了电源部分(如稳压器、稳流源、交流
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基于升降压转换器的LED照明驱动器设计
虽然在输出电压可能高于也可能低于输入电压时,峰值电流模式控制的非连续升降压转换器是LED驱动器的一个不错选择。但是,采用这种升降压转换器来设计驱 动器时,LED电压的变化会改变LED电流,LED开路将导致输出端产生过高的电压,从而损坏转换器。本文将详细讨论这种用于LED的转换器设计,并给出 多种克服其固有缺点的方法。 发光二极管(LED)的应用已有很多年,随着最新技术的进步,它们正逐渐成为照明市场中强有力的竞争者。 新的高亮度LED具有很长的寿命(约10万小时)和很高的效率(约30流明/瓦)。过去三十多年来,LED的光输出亮度每l8~24个月便会翻一番,而且 这种增长势头还会持续下去,这种趋势称为Haitz定律,相当于L
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