显示光电相关文章 未来LED照明技术四大发展方向及趋势解析 台湾晶元光电王希维在第七届SSL上指出晶元光电有4个技术优势,而这四个技术也是未来LED照明技术发展的方向。 发表于:2010/10/22 最新散热技术将推动LED照明的全面到来 随着LED照明的需求日趋迫切,高功率LED的散热问题益发受到重视,因为过高的温度会导致LED发光效率衰减;LED运作所产生的废热若无法有效散出,则会直接对LED的寿命造成致命性的影响。 发表于:2010/10/21 全球太阳能光电市场分析 自2009年下半年起产业直升后,太阳能光电市场在2010年因德国政府宣布将调降对太阳能的补贴电价买回费率,德国市场掀起抢建潮推升需求蓬勃兴起,再加上美国、日本以及部分的中国市场需求也升温,致使全球太阳光电市场2010年规模近16GW,成长率达逾100%的三位数水准,然展望2011年,资策会产业顾问高鸿翔12日表示,在抢建潮后,明年对德国、捷克以及美日等市场看法较保守且仍需观察,估计明年全球太阳光电市场约16GW初头,成长率仅个位数表现。 发表于:2010/10/21 LED汉字无线信息显示板的设计 O引言LED汉字动态显示屏是利用由多块发光二极管点阵(此处采用8&times;8点阵)组成的显示屏。它与传统的显示媒体,如多彩霓虹灯、像素管电视墙、四色磁翻板等相比较,具有亮度高,对比度强,动态显示效果好, 发表于:2010/10/21 LED企业面临困境原因何在? 从7月份开始,全球LED产业因上游电子元件严重缺料,产能难以接续,导致许多国际大厂交货期纷纷拖延,竟由原先的5周狂延至20周以上。这让处于末端、刚刚有所发展的国内LED照明产业倍感压力。 发表于:2010/10/21 数据中心光纤网络布线技术 数据中心是公司数字化运营的“心脏”。公司员工、合作伙伴和客户都需要依赖数据中心内的数据和资源进行有效地创造、协作和互动。 发表于:2010/10/20 LED、OLED争夺照明市场高端 除了在日常照明等方面之外LED作为光源仍然还有不少题目需要解决,而让LED产业不能安心的是,在其身后更为先进的OLED正在快速追遇上来,并且随时有可能将LED打翻在地。 发表于:2010/10/20 LED广告大屏幕产业未来的出路 全球知名市场研究权威尼尔森公司将户外LED显示屏称之为继电视、电脑、手机之后的“第四屏”。户外LED显示屏媒体与其他各种媒体形式形成互补,时空交融,立体传播,从而为广告主带来最大媒体时空整合价值。 发表于:2010/10/20 欧司朗全新 OSLON 黑色系列采用金属引线框实现温度稳定,既明亮又可靠 欧司朗光电半导体的 OSLON 产品家族非常成功,最近又推出全新的 OSLON 黑色系列 LED,首款产品采用金属引线框,封装紧凑,透镜设计更是经过广泛的测试和验证。这款 LED 适用于温度波动大、空间狭小但却需要明亮光线的地方。 发表于:2010/10/20 LED屏价格再降13% 7月32英寸LED屏(液晶面板+LED背光模组)价格为280美元,9月下调至240美元,最近又下调至210美元。LED屏价格的持续下滑,给刚刚走出CCFL液晶电视库存危机的国产彩电厂家,提供了一个转型LED电视的最佳契机。 发表于:2010/10/19 LED使用过程中辐射损失分析 常用的单片机系统RAM测试方法LED被称为第四代照明光源或绿色光源,具有节能、环保、寿命长、体积小等特点,可以广泛应用于各种指示、显示、装饰、背光源、普通照明和城市夜景等领域。近年来,世界上一些经济发达国 发表于:2010/10/19 电子技术在LED照明中通用照明和智能控制的应用 与传统的照明方式相比,LED照明有许多独特的地方,主要表现在:从结构上看,传统照明的光源和灯具是分离的,而LED照明在结构可以实现配光、散热及灯具的一体化设计;从功能上看,只有少部分的传统照明可以实现调光,而LED照明不仅能实现亮度的调节,还能实现色彩与色温的调节。此外,LED照明比传统照明方式更适合智能化与数字化的控制,组成复杂的照明系统。 发表于:2010/10/19 LED照明设计技术细节 LED绿色照明促使驱动芯片向创新设计发展,LED灯具照明是离不开驱动芯片的,因此需要多种功能的LED光源驱动IC。LED灯具选用36V以下的交流电源可以考虑非隔离供电,如选用220V和100V的交流电源应考虑隔离供电。 发表于:2010/10/19 LCD TFT液晶屏的显示原理及DID屏特征解析 DIDTFTLCD是专用的液晶屏,是根据应用于安防、广播电视、医疗、工业及公共媒体发布等领域专业监视器的技术要求而设计和生产的,是继NB、PC及TV之后的第四代LCD产品。其以卓越的显示性能,已经被认同为当前最高端、最理想的液晶监视器显示屏。 发表于:2010/10/18 让LED产生色度漂移 LED技术最大的优点之一在于能够以电磁辐射的形式,产生频谱极窄的纯色光,而且效率高、无热辐射。如果产生的颜色正好是想要的颜色,固然很好,但是在普通照明应用中,我们真正想要的是“白色”的光。换句话说,我们须要以精确的比例混合多种颜色,类似经过地球大气层过滤后到达人眼时的太阳光的光谱。 发表于:2010/10/18 <…316317318319320321322323324325…>