電子工藝,質(zhì)量及可靠性相關(guān)專輯 80冊(cè) 902M電光源工藝 上冊(cè) 331頁 6.8M.pdf
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上傳時(shí)間: 2014-05-05
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LED 冷光源作為一種節(jié)能、環(huán)保的新型綠色光源, 是未來城市道路照明的發(fā)展方向。 設(shè)計(jì)一種基于 LED 冷光 源道路照明的智能路燈控制系統(tǒng), 不僅可以實(shí)現(xiàn)路燈的智能化設(shè)計(jì), 而且更可以提高能源的利用率 。
上傳時(shí)間: 2016-05-03
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0109低功耗液晶電視LED背光源設(shè)計(jì)
上傳時(shí)間: 2021-10-20
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0088一種散熱型發(fā)光二極管陣列結(jié)構(gòu)光源設(shè)計(jì)方法
上傳時(shí)間: 2021-10-20
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opt光源控制協(xié)議,詳細(xì)說明了一種關(guān)于OPT光源的控制協(xié)議及調(diào)試說明!
上傳時(shí)間: 2021-10-29
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該文檔為機(jī)器視覺(相機(jī)、鏡頭、光源)全面概括講解資料,講解的還不錯(cuò),感興趣的可以下載看看…………………………
標(biāo)簽: 機(jī)器視覺
上傳時(shí)間: 2021-11-02
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摘# 要:設(shè)計(jì)和制作了一款&& ?G(!& )*)液晶電視用4F9 背光源。模擬出4F9 的光學(xué)分布,以此為基礎(chǔ)模擬出4F9 陣列的光強(qiáng)和顏色分布,得到適合的背光源厚度尺寸。在實(shí)際制作中,采用高效的驅(qū)動(dòng)電路對(duì)4F9 陣列進(jìn)行驅(qū)動(dòng),利用鋁制散熱片為背光源提供必須的散熱。測(cè)試的結(jié)果,在整體背光源功耗為"$% M 時(shí),中心亮度達(dá)到"D DE% ?6 N G!,均勻度為CO@ " P,色彩還原性達(dá)到=QR’ 標(biāo)準(zhǔn)"%! P,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過’’S4 背光源的A% P。
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2003年全國(guó)大學(xué)生電子設(shè)計(jì)競(jìng)賽試題。設(shè)計(jì)分為5個(gè)模塊:前輪PWM驅(qū)動(dòng)電路、后輪PWM驅(qū)動(dòng)電路、軌跡探測(cè)模塊、障礙物探測(cè)模塊、光源探測(cè)模塊。有完整的設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)及報(bào)告說明
標(biāo)簽: 智能小車 單片機(jī)程序 報(bào)告
上傳時(shí)間: 2013-04-24
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本文提出了一種LED發(fā)光顯示牌的設(shè)計(jì)方案制作燈箱,其具有無燈絲光源、無逆變器能量消耗和系統(tǒng)直流供電等優(yōu)點(diǎn)。LED發(fā)光顯示牌是LED在照明領(lǐng)域中的 一個(gè)重要應(yīng)用,設(shè)計(jì)原理基于Notebook的液晶顯示器,是將點(diǎn)光源轉(zhuǎn)換成面光源的科技產(chǎn)品。為增強(qiáng)顯示牌的發(fā)光效果,在設(shè)計(jì)中還合理地應(yīng)用到了光學(xué)級(jí) PMMA導(dǎo)光板、反射膜和擴(kuò)散膜等材料,并對(duì)它們的特性及其在系統(tǒng)中的作用進(jìn)行了詳細(xì)的理論分析。同時(shí)在分析大量實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上,證明了設(shè)計(jì)方案 的可行性。 系統(tǒng)中的太陽電池、蓄電池、負(fù)載LED的優(yōu)化匹配也是一個(gè)值得研究的問題。本文從容量、功率匹配等方面對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計(jì)。 太陽能發(fā)電和常規(guī)能源發(fā)電不同,它具有隨機(jī)不確定性。而這種時(shí)變性又增加了系統(tǒng)的不穩(wěn)定性因素。本文根據(jù)課題的要求提出了一種應(yīng)用于光伏照明 系統(tǒng)的充放電控制器的設(shè)計(jì)方案,較好地解決了系統(tǒng)中太陽電池輸出能量不穩(wěn)定的缺陷,同時(shí)還對(duì)蓄電池和負(fù)載LED進(jìn)行各種控制和保護(hù)。最后,給出了硬 件電路的設(shè)計(jì)和軟件算法,并提供了相關(guān)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)和波形。
標(biāo)簽: LED 光伏 優(yōu)化設(shè)計(jì)
上傳時(shí)間: 2013-06-20
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電流互感器是電力系統(tǒng)中最重要的高壓設(shè)備之一。它被廣泛應(yīng)用于繼電保護(hù)、系統(tǒng)監(jiān)測(cè)、電力系統(tǒng)分析之中,關(guān)系到電力系統(tǒng)的安全性與可靠性。隨著電力系統(tǒng)向高電壓、大容量和數(shù)字化方向的發(fā)展,傳統(tǒng)的電磁式電流互感器很難滿足電力系統(tǒng)發(fā)展的進(jìn)一步要求。因此,研究基于計(jì)算機(jī)技術(shù)、現(xiàn)代通信技術(shù)及數(shù)字處理技術(shù)的以電子式電流互感器(ECT)為代表的、新型的高精度電流互感器成了大勢(shì)所趨。在電子式電流互感器的應(yīng)用研究中,ECT高壓側(cè)的電源問題是關(guān)鍵技術(shù)之一。 本文對(duì)國(guó)內(nèi)外電子式電流互感器發(fā)展的現(xiàn)狀進(jìn)行了描述,并對(duì)已有的電子式電流互感器的高壓側(cè)供能方式進(jìn)行了總結(jié)。論文根據(jù)本課題組所研究的電子式電流互感器的特點(diǎn),對(duì)電子式電流互感器的高壓側(cè)供能系統(tǒng)的設(shè)計(jì)進(jìn)行了研究,提出一種將兩種供能方式結(jié)合使用的組合電源,并設(shè)計(jì)了這兩種電源之間的切換方法。 本文首先設(shè)計(jì)了一種應(yīng)用于高壓電子式電流互感器的數(shù)字化激光電源,包括大功率激光器的驅(qū)動(dòng)電路、基于16位低功耗單片機(jī)MSP430的過流保護(hù)電路和恒溫控制電路、輸入電路、顯示電路、以及高壓側(cè)變換電路。其供能部分由低電位側(cè)的大功率激光光源產(chǎn)生激光輸出,經(jīng)光纖將激光能量傳輸?shù)竭_(dá)高電位側(cè)的光電池,再由光電池進(jìn)行光功率到電功率的光電變換后,形成滿足光電電流互感器傳感頭部分所需的電壓輸出。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該電源可以提供穩(wěn)定的6V電壓,其功率不少于300mW。 本文又設(shè)計(jì)了了一種應(yīng)用于高壓側(cè)電子裝置中的CT電源方案:通過一個(gè)特制的電流互感器(CT),直接從高壓側(cè)一次母線電流獲取電能,憑借在CT和整流橋之間串聯(lián)的一個(gè)電感,大大降低了施加在整流橋上的的感應(yīng)電壓并限制了CT的輸出電流,起到了穩(wěn)定電壓和保護(hù)后續(xù)電路的作用。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該電源能輸出穩(wěn)定的5V直流電壓,紋波不超過25mV。 最后,本文提出了一種將兩種供能方式結(jié)合使用的組合電源,并設(shè)計(jì)了這兩種電源之間的切換方法,解決了取電CT電源的死區(qū)問題,延長(zhǎng)了激光器的使用壽命。
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