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手持式装置与LED照明驱动2013年LED产业
手持式装置与LED照明产品相关需求将成为2013年LED市场的主要驱动因素,预估明年全球LED产值将达124亿美元,相较2012年成长12%。在产业动态方面,由于整体LED产业供过于求现况短期内仍无法解决,因此各家LED厂商将纷纷寻求新的应用与策略结盟来确保订单与提高获利空间。 大尺寸与高分辨率面板成LED背光需求新亮点 终端产品的面板平均尺寸变大与高解析的需求将驱动2013年LED市场表现,以智能型手机为例,日本与韩系智能型手机品牌在本身面板技术奥援下,开始采用4.7与5寸面板,日系品牌更是抢先推出搭载5寸高解析面板,像素高达443ppi的智能型手机, 面板尺寸增加使得LED背光颗数由以往的6~8颗增加至10颗,若以2013
[电源管理]
意法半导体推出针对手持式扫描仪优化设计的高集成度32通道超声波发射器
2023 年 4 月 17 日,中国—— 意法半导体先进的超声波发射器产品家族再添新成员,新增一款高输出电流的32通道便携式扫描仪发射器。 新产品STHVUP32的输出电流达到 ±800mA ,目标应用是那些对同轴电缆探头有更高的驱动能力要求的便携式系统。 与64 通道的STHVUP64一样同属超声波发射器产品组合,新款32 通道发射器的功能特性与64通道款相似,可以提高下一代经济型高性能医用和工业扫描仪的性能和集成度。这些功能特性包括最大化图像质量的创新技术、内置数字光束控制、节省空间的驱动器架构和低功耗模式。 除了常见的三电平输出外, STHVUP32 还具备五电平输出能力,让开发者能够更灵活地优化画质。高输出电
[传感器]
基于单片机的智能测试系统的设计和应用范围
1、引言 随着电子、电器类产品在社会生活中的普及,国内众多中小企业也纷纷开始自行研制,生产此类产品以满足市场的需求,但由于中小企业人力、物力的局限,往往将主要经历放在了产品的生产上,而对于产品的出厂检测却不够完善,造成产品返修率较高的局面,从实际情况来看,造成产生返修的故障中很大一部分是能够在出厂检测时被发现的,但是由于目前国内的中小企业大部分依靠人工借助部分仪器,仪表来检测,使得检测效率低、测试面不广,存在错检,误检等情况。 智能测试系统的引入可以很好地解决此类矛盾,帮助企业提高产品检测的效率,下面将以一款麻将机主机板的智能测试系统为例,全面阐述设计原理。 2、SST89E58RD2特性介绍 SST87E58RD2是一款
[单片机]
安捷伦科技宣布推出适用于工业应用并具有先进显示功能的手持式示波器
2012 年 1 月 10 日,北京――安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布其手持式仪器系列添加了两款新型示波器:100 MHz U1610A 和 200 MHz U1620A,它们是首批具有彩色 VGA 显示屏的手持式设备,将于 2 月 1 日接受订购。 这些仪器拥有三种显示模式(室内、室外和夜视),使工程师可以在各种光照条件下放大并查看信号波形,以捕获毛刺信号。室外显示模式能够与这些示波器的 5.7 英寸半透反射式显示屏结合使用,从而在明亮耀眼的阳光下读取波形。 关键测量功能包括 1 或 2 GSa/s 采样速率和双安全隔离输入通道。分析功能包括深存储器、1,000 倍缩放和可概括和详细显示的双缩放窗口。
[测试测量]
飞瑞达科技手持式 UV LED 固化灯
飞瑞达科技近年来专注于 UV LED 开发,利用自有的铜基板 COB 型封装技术,成功地开发出高瓦数的 COB UV LED ( 12W~200W),继成功开发出无缝接边型 160W UV LED (UC-160),可依客户实际需求串连成高密度线性 UV LED 光源模组外,现更进一步将其 100W UV LED (UA-100)实际应用于手持式 UV 固化灯,取代传统 400W 手持式 UV 水银固化灯,为地球环保更尽一份心力。 飞瑞达科技手持式 UV LED 固化灯,照射面积 133*98 mm,中心辐射强度(Peak)约 110 mW/cm2 @ 365 nm,量测距离 40 mm (LED 光源至被照物距离
[手机便携]
手持式光谱仪的应用详解
持式光谱仪是什么呢?手持式光谱仪是一种基于XRF光谱分析技术的光谱分析仪器,产品具有性能稳定、使用灵活、可靠性高、维护简便等优点。今天我们就来具体介绍一下手持式光谱仪产品,希望可以帮助用户更好的应用产品。 手持式光谱仪的应用 手持式光谱仪当能量高于原子内层电子结合能的高能X射线与原子发生碰撞时,驱逐一个内层电子从而出现一个空穴,使整个原子体系处于不稳定的状态,当较外层的电子跃迁到空穴时,产生一次光电子,击出的光子可能再次被吸收而逐出较外层的另一个次级光电子,发生俄歇效应,亦称次级光电效应或无辐射效应。所逐出的次级光电子称为俄歇电子。 当较外层的电子跃入内层空穴所释放的能量不被原子内吸收,而是以光子形式放出,便产生X射
[测试测量]