LED的封裝有:支架排封裝,貼片封裝,模組封裝幾種,這些封裝方法都是我們常見和常用的。 [詳情]
基于電力電子器件直接串聯(lián)的高壓變頻器對動靜態(tài)的均壓電路要求較高,并且輸出電壓高次諧波含量高,需設置輸出濾波器。級聯(lián)多電平逆變電路的提出為解決上述問題取得了突破性的進展。 [詳情]
無線收發(fā)組件中,315MHz收發(fā)組件是常用的一種,如在機動車防盜應用方面使用315MHz組件的就很多,一般電子商店出售的這種模塊,發(fā)送和接收都是三個接線端子,一個數(shù)據(jù)端,另外兩個則是電源端,且相對較便宜,作者所買的一對才13元。 [詳情]
除了人與人之間的無縫連接,借助一種新的數(shù)字生態(tài)系統(tǒng),5G還能實現(xiàn)“人與物”及“物與物”之間的高速連接,實現(xiàn)在終端、無線、網(wǎng)絡、業(yè)務等領域的進一步融合及創(chuàng)新。同時,5G將為“人”在感知、獲取、參與和控制信息的能力上帶來革命性的影響。5G的服務對象將由公眾用戶向行業(yè)用戶拓展,網(wǎng)絡也將更智能、更泛在化。 [詳情]
本文根據(jù) rs-485總線以差分平衡方式傳輸信號,具有抗干擾性好、傳輸距離遠等特點,通過一對雙絞線作為傳輸介質(zhì)將現(xiàn)場設備與上位機連起來,使系統(tǒng)結構大為簡化,同時這也大大降低了系統(tǒng)安裝、調(diào)試以及維護的成本。 [詳情]
隨著集成電路的飛速發(fā)展,其規(guī)模越來越大,對電路的質(zhì)量與可靠性要求進一步提高,集成電路的測試方法也變得越來越困難。因此,研究和發(fā)展IC測試,有著重要的意義。而測試向量作為IC測試中的重要部分,研究其生成方法也日漸重要。 [詳情]
4G組網(wǎng)困境:TD-LTE/FDD-LTE融合困難
雖然TD-LTE網(wǎng)絡再產(chǎn)業(yè)鏈等發(fā)展方面仍然與FDD-LTE有差距,但是隨著融合組網(wǎng)的推進,必然會逐步把困難解決。 [詳情]
智能家居是以住宅為平臺,利用綜合布線技術、網(wǎng)絡通信技術、安全防范技術、自動控制技術、音視頻技術將家居生活有關的設施集成,構建高效的住宅設施與家庭日程事務的管理系統(tǒng),提升家居安全性、便利性、舒適性、藝術性,并實現(xiàn)環(huán)保節(jié)能的居住環(huán)境。 [詳情]
本文主要介紹了LED 光輸出壽命的預測模型,引入數(shù)理統(tǒng)計學的基本原理并采用一元線性回歸公式,分析解讀了LM-80 報告與LED 光通維持壽命預測圖。揭示出LED 光輸出壽命的預測建立在至少6000h 檢驗的數(shù)理統(tǒng)計學的基礎上,對于LED 可靠性研究具有一定的現(xiàn)實意義。 [詳情]
科學級CCD相機一般由高速CCD 感光芯片、視頻信號處理器、時序控制器、時序發(fā)生器、時序驅動器、外部光學成像系統(tǒng)等部分組成,其中時序發(fā)生器性能的優(yōu)劣直接決定了相機的品質(zhì)參數(shù)。 [詳情]
英國威爾士,英國攝影師邁克爾·博桑科通過光源變化并借助數(shù)碼相機各種效果,創(chuàng)作出一組夢幻般的作品。這種藝術被稱為“光涂鴉”。 [詳情]
提出一種LED路燈全新設計方案:散熱器由數(shù)多太陽花式散熱片拼組而成,每個散熱片上配裝一光模組,IP級防水密封在燈芯內(nèi)完成,結構簡單可靠,便于實現(xiàn)模塊標準化;進一步提高散熱效果,有效解決了LED芯片的散熱問題;分隔有獨立的電源室,防雨水,電源散熱有保證,解決了電源可靠性問題。 [詳情]
介紹了一種太陽能供電的高亮度白光LED閃光電路的實現(xiàn)方法,具有較高的應用價值。給出了太陽能電池板對蓄電池充電環(huán)節(jié)的實現(xiàn)方案以及閃光控制電路的設計,且對高亮度白光LED的使用壽命問題作出了分析,并培出了延長其使用壽命的解決方案,最后通過低功耗集成IC的大量使用,使系統(tǒng)達到靜態(tài)低功耗和穩(wěn)定使用的目的。 [詳情]
本文介紹了差分設計技術的優(yōu)勢,以及其性能優(yōu)勢在當今高性能通信系統(tǒng)中如何影響嚴格的系統(tǒng)需求。此外,將回顧射頻的定義,概要說明系統(tǒng)預算,并對比不同的實現(xiàn)方法。 [詳情]
受全球氣候變化、生態(tài)環(huán)境惡化及化石能源快速消耗等因素影響,當今世界能源格局正在發(fā)生重大而深刻的變革,積極發(fā)展智能電網(wǎng)已成為世界電力發(fā)展的新趨勢、新方向。為適應我國智能電網(wǎng)建設的需要,電工行業(yè)已將推進智能電網(wǎng)設備研制提上重要議事日程。&nb [詳情]