可控硅调速电路图压不能调整 输出直接就是220V 转动变阻器没有任何变化

ZK-1可控硅电压调整器工作原理,ZK-3可控硅电压调
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ZK-1可控硅电压调整器常见故障判别, ZK-1可控硅电压调整器常见故障判别,ZK-03可控硅电压调整器常见故障判别
ZK-1可控硅电压调整器常见故障分析, ZK-1可控硅电压调整器常见故障分析, ZK-03可控硅电压调整器常见故障分析
一、移相触发的ZK电压调整器,触发器
A)工作原理:
根据连续PID温控仪表输出的连续电流值大小,改变ZK触发器输出脉冲的导通角大小,从而改变加大发热体两端的交流电压大小或交流电流大小,最终达到控制加热设备的温度,移相触发的ZK触发器,一则其输入有0~10mA与4~20mA两种,二则其有手动位置(ZK触发器内改变电平大小,从而改变输出脉冲的导通角大小)和自动位置(由连续PID温控仪表输出的连续电流大小,从而改变ZK触发器输出脉冲的导通角大小)两种。
B)判别方法:
通电后,把移相触发的ZK触发器置放在手动位置上,调手动电位器使旋钮向大的方向逐渐增大,条形表仪表指示从0%开始慢慢地加大。从而慢慢地增大加在加热设备的发热体上的电压或电流,直至ZK表的条形表指示到100%处,加在加热设备的发热体上的电压略置小于供电电压。反之,若ZK表条形指针表指示百分比加大,而加在加热设备上的发热体上无交流电压或交流电流,说明ZK触发器无脉冲输出。
检查方法:把万用表放在直流0.5档,拆除ZK触发器与可控硅的连接线,ZK触发器通电后,当ZK表条形指针表有一定的百分数指示值时,用万用表上的正表棒接脉冲输出的+(或G),另一个负表棒接在同脉冲输出端的&(或K),万用表上显示有很小的的直流电压值(因为ZK触发器输出是脉冲,而测量出来的是平均值,所以直流电压值很小),说明ZK触发器输出有脉冲,否则反之,无直流电压值,ZK触发器有问题,应调换同类型的ZK触发器。
通电后,把移相触发的ZK触发器放在自动位置上,根据连续PID的温控仪表上显示的测量温度与设定温度的温差大小决定加在加热设备内发热体上的交流电压或交流电流大小来判别。
当温控仪表上显示测量温度<设定温度时,温控仪表输出的连续电流值大,加在发热体上的交流电压略小于供电电压。
当温控仪表上显示测量温度≌设定温度时,温控仪表输出约30%~70%的最大连续电流值,这时加在发热体两端交流电压约供电电压30%~70%。
当温控仪表上显示测量温度>设定温度时,加在发热体两端的交流电压或交流电流小。若温控仪表此温差较大时,加在发热体两端无交流电压或交流电流。
反之若温控仪表上显示测量温度<设定温度时,但加在发热体两端无交流电压值或交流电流值时。说明ZK触发器无脉冲输出。
(1)检查方法:
检查ZK触发器有无脉冲输出方法同ZK触发器置放在手动位置上(但温控仪表上显示一定要测量温度&设定温度的前提下)。万用表上显示有很小直流电压值时,说明ZK触发器应有输出,否则反之万用表上显示无直流电压值,可能ZK触发器有问题,但不是绝对的,还要检查连续PID温控仪有无连续电流值或有无直流电压值来判别,检查方法见连续PID温控仪表的使用状况中。
(2)判别方法:
若有连续电流值或有直流电压值说明温控仪表有输出,ZK触发器有问题,应调换同类型ZK触发器。否则反之,无连续电流值或直流电压值,说明温控仪表有问题,应调换同类型温控仪表,但ZK触发器不一定证明好坏,还要按前述检查。
二、过零触发的ZK触发器(有的称调功器)
①工作原理
根据连续PID温控仪表输出的连续电流值大小,改变过零ZK触发器的周波数(也就是在一定范围内,触发器输出脉冲的个数多少),从而改变加在加热设备内的发热体两端全波或手动限幅时(最大)电压同时最大电流的时间长短,最终达到控制温度。
过零触发的ZK触发器,一则其输入有0~10mA与4~20mA两种,二则其有手动位置(主要决定调节加在发热体两端上,根据实际运行时所需的供电电压的大小,有限幅作用。但没有调节周波数功能。)和自动位置(由连续PID温控仪表输出的连续电流大小,有限幅作用。但没有调节周波数功能。)和自动位置(由连续PID温控仪表输出的连续电流大小来决定ZK触发器的周波数,也就是改变加在加热设备内发热体上两端略小于供电电压或手动限幅(最大)电压同最大电流的时间长短。)两种。
②判别方法:
通电后,过零触发ZK触发器置放于手动位置,检查有无触发脉冲输出。检查判别方法基本上同移相触发ZK触发器判别方法一样。
通电后,过零触发ZK触发器置放于自动位置上,根据连续PID温控仪表上显示的测量温度与设定温度的温差大小决定加在加热设备内发热体两端略小于供电电压或手动限幅(最大)电压同最大电流的时间长短来判别。
当温控仪表上显示测量温度<设定温度时,温控仪表输出的连续电流值大,加在发热体两端的略小于供电电压或手动限幅(最大)电压同最大电流的时间长。
检查方法:
先把仪表主控输出的继电器中间与交流220V电源相线的连续拆掉,再把与主控继电器常开端与线包交流接触器的(中间继电器)线包的连线拆掉。仪表再通电,仪表绿灯指示灯亮。把万用表放在&1欧姆(&O档上,用万用表的一根表棒接在仪表主控输出继电器中间端子上,另一根表棒接在仪表主控输出继电器的常开端子上,若电阻值很大,说明仪表继电器的中间端与常闭端咬死,要调换仪表.
三、可控硅(有的称晶闸管)判别及使用注意事项:
(1)可控硅的种类
①单向可控硅(型号为KP)      控制极(G)
②双向可控硅(型号为KS)
③可控硅模块
④半控模块
⑤如何判别:可控硅的各极
把万用表放在&1&O档,用万用表两表棒按在可控硅两个极上,若万用表显示有阻值(最好为20&O~80&O之间,此两极肯定为控制极(G)与阴极(K)。若万用表显示阻值&,说明此两极中有一个是阳极(A),这样反复测试一下就能判别出可控硅各极的位置。
特别说明把万用表放在&10K档,用万用表两表棒按在可控硅阳极与阴极上,万用表表上显示的阻值应越大越好,甚至比人体的电阻还要大。若万用表显示的阻值较小甚至趋近于0,说明可控硅短路,就是不加触发脉冲,电路一通电,加热设备内的发热体两端就有交流电压或交流电流,说明可控硅肯定损坏,应调换同类型的可控硅。
(2)可控硅使用中特别注重的技术指标:
A、控硅额定电流的确定:
根据加热设备发热体的功率来确定,计算公式如下:
a发热体的供电电压为单相交流220V
流过发热体的实际电流I=发热体的功率(W)&发热体的供电电压(V)交流220V
b发热体的供电电压为两相交流380V
流过发热体的实际电流I=发热体的功率(W)&发热体的供电电压(V)交流380
c发热体的供电电压为三相
流过其中一相或发热体的实际电流I=发热体的功率(W)&3*交流220V
按照上面三种计算公式,计算出的实际电流I来选可控硅。
单相可控硅额定电流应为(1.7~2)倍的实际电流值,再按&此值选择单相可控硅生产厂家的规定额定电流。
双相可控硅额定电流应为(3~4)倍的实际电流值,再按&此值选择双相可控硅生产厂家的规定额定电流。
B、可控硅额定电压的确定:
a发热体的供电电压交流220V,可控硅(单相与双相相同)的额定电压选择为>3&交流220V,一般选择为交流800V
b发热体的供电电压为两相交流380V或三相供电,可控硅(单相与双相相同)的额定电压选择为>3&交流380V,一般选择为交流1200V
C、可控硅触发电流与触发电压的确定:
因可控硅制造工艺的关系,可控硅的离散性很在,例200A可控硅的触发电压从0.1V~5V,触发电流从100mA~400 mA,对于生产可控硅厂家来讲符合出厂标准。而我厂生产的触发器输出的触发脉冲,若可控硅的触发电压与触发电流太大,无法把可控硅打开。若可控硅的触发电压与触发电流太小在运行过程中,由于布线问题(ZK触发器与可控硅的连接线与动力线捆扎在一起)或加热设备所处的场合中,有强电磁场会产生误触发,造成控制紊乱。所以一般对可控硅的触发电压与触发电流有要求。
选择可控硅的触发电压0.6V~1.1V
选择可控硅的触发电流60mA~100mA
这样选择既保证ZK触发器能打开可控硅,又可提高加热回路中的抗干扰能力。
可控硅控制极与阴极之间电阻值同阳极与阴极之间的阻值选择,上面如何判别已讲
控制极与阴极之间的电阻&20&O~80&O(一般<12&O,ZK触发器打不开可控硅,>100&O易接受干扰讯号=阳极与阴极之间的阻值越大越好趋近于&。
D、在全导通状态下,可控硅本身管子压降的确定。
因可控硅本身管子压降大,根据焦耳一愣次定律,热量Q=0.24V2 Rt,管子压降u大,热量高,温度会上升。可控硅热量在>生产厂家规定的温度会损坏,所以要可控硅管子压降越小越好。此值在购买时,无法测量只能按可控硅出厂技术参数中去选择。
可控硅维持电流的确定
从可控硅出厂技术参数中选择,维持电流越小越好。一般在调试加热设备时,不会把仪表控制系统直接去控制发热体。为了安全起见,先用假负载(一般用交流220V的150W~200W电灯泡)进行调试,这样电路中的实际电流为150W 220V~ 220W 220V(682mA~.909mA)。若可控硅维持电流在于此值,调试过程中会出现有触发脉冲,灯泡亮一下就熄灭,整个现象不是连续状态,造成仪表控制系统带假负载时判别错误。
四、加热设备运行过程中出现突然故障的判别
1)温控仪表显示测量温度一直升高
当温控仪表显示测量温度大于设定温度时,
(1)一般首先检查可控硅是否烧毁成短路,造成发热体两端一直加上最大交流电压和最大交流电流,测量温度一直升高,应调换同类型可控硅。
(2)温控仪表输出的连续电流无变化,一直有最大连续输出,而造成测量温度一直升高,就调换同类型温控仪表。
(3)若温控仪表输出连续电流有变化,甚至无连续电流,仍测量温度一直升高,说明ZK触发器置放于自动位置一直有触发脉冲输出,应调换ZK触发器(检测手段如前所述)。
2)温控仪表显示的测量温度一直下降,当温控仪表测量温度小于设定温度时。
(1)检查可控硅的控制极与阴极同ZK触发器触发脉冲输出端连接是否牢靠,不牢靠要重新拧紧。若脱落要重新调换同类型可控硅。若连接牢靠,看一下可控硅控制极是否与可控硅焊接牢靠。
(2)温控仪表输出无连续电表而造成,应调换同类型温控仪表。
(3)检查一下,温控仪表的输出端与ZK触发器的输入端是否牢靠,连接线中间是否开路。若不牢靠或连接线中间开路也会造成上述故障。
ZK触发器是否有触发器脉冲输出,若无触发脉部输出,说明ZK触发器有问题,应调换同类型的ZK触发器。(检测手段如前述)
1)加热设备地温度一直升不上去:
温控仪表、ZK触发器与可控硅等电器元件一切正常,可能加热设备内发热体禁锢螺丝处,随着温度升高,禁锢螺丝慢慢松动而造成,停电后,重新拧紧禁锢发热体的螺丝即可。
24小时服务热线:220v水泵用可控硅控制电压大小能否改变水流量_百度知道
220v水泵用可控硅控制电压大小能否改变水流量
家用小型水泵,想改变它的转速,以减少水压,用双向可控硅控制电压,电机能否被烧坏?请高手解答!多谢!
我有更好的答案
  220v水泵用可控硅控制电压大小不能改变水流量。  可控硅产生的不完整的正弦波,会使电动机的运转情况变得很差,从而导致电压不稳,影响水流的流量。  一般可以采用220伏的变频器来控制电压,达到改变水流量的目的。  变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。
采纳率:97%
来自团队:
家用小水泵有分相启动,电容启动,电容运转,电容启动电容运转等多种工作模式,前2种运转时磁场是脉动的,启动后可以用双向可控硅进行调压调速,但调速范围不大,一般只能达到1:2左右。后2种电动机工作的磁场是园形的,双向可控硅产生的不完整的正弦波会使电动机的运转情况变得很差,需要用专用的可控硅调速器。
本回答被提问者采纳
一般不可以,可选一个220伏的变频器来控制,方便易行,价格便宜。
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资料评价:基于DU8608可控硅调光LED驱动方案 - 全文
  1.引言
  LED照明经过发展后,由于本身具有绿色、节能、高效的特点,已逐渐开始替代白炽灯荧光灯等传统照明光源,成为21世纪的新一代照明光源。现阶段市场上存在的LED调光方案有可控硅调光、脉宽调制调光、分段式开关调光等。由于可控硅调光与白炽灯荧光灯的紧密结合性,使其在市场上占据主要地位。脉宽调制由于无法兼容可控硅引线,通常只能应用于调光型台灯,而分段式开关调光无法实现连续调光。综上所述,本文结合 DU8608的特点和可控硅的优点完成可控硅调光的LED驱动。
  2.可控硅的简介
  可控硅又称晶闸管。自从20世纪50年代问世以来已经发展成了一个大的家族,它的主要成员有单向晶闸管、双向晶闸管、光控晶闸管、逆导晶闸管、可关断晶闸管、快速晶闸管等等。可控硅调光器是白炽灯时代的遗物。
  可控硅相当于可以控制的二极管,当控制极加一定的电压时,阴极和阳极就导通了。可控硅分单向可控硅和双向可控硅两种,都是三个电极。单向可控硅有阴极、阳极、控制极。双向可控硅等效于两只单项可控硅反向并联而成。
  2.1.可控硅的工作原理
图片说明:前沿可控硅调光器
  电位计R2调整可控硅的相位角,当VC2超过DIAC的击穿电压时,可控硅会在每个AC电压前沿导通。当可控硅电流降到其维持电流(IH)以下时,可控硅关断,且必须等到C2在下个半周期重新充电后才能再次导通。灯泡灯丝中的电压和电流与调光信号的相位角密切相关,相位角的变化范围介于0度到180度之间。
  可控硅一旦被触发导通后,将持续导通到交流电压过零时才会截止。为了避免开机时的大电流冲击,选用可控硅要有较大电流裕量。
  此外触发脉冲应该有足够的幅度和宽度才能使可控硅完全导通。为了保证可控硅在各种条件下均能可靠触发,触发电路所送出的触发电压和电流必须大于可控硅的触发电压UGT与触发电流的IGT的最小值,并且触发脉冲的最小宽度要持续到阳极电流上升到维持电流以上,否则可控硅会因没有完全导通而重新关断。
  2.2.可控硅的优点
  普通的白炽灯和卤素灯通常采用可控硅来调光。因为白炽灯和卤素灯是一个纯阻器件,它不要求输入电压一定是正弦波,因为它的电流波形永远和电压波形一样,所以不管电压波形如何偏离正弦波,只要改变输入电压的有效值,就可以调光。采用可控硅就是对交流电的正弦波加以切割而达到改变其有效值的目的。负载是和可控硅开关串联的。
  改变可变电阻的分压比就可以改变其导通角,从而实现改变其有效值的目的。通常这个电位器带一个开关,用于开关灯。除了可控硅以外,还有晶体管后沿调光技术等。
  3.DU8608的介绍
  DU8608是一款高精度降压型LED恒流电源控制芯片主要应用于非隔离LED恒流驱动电源系统。系统工作于电感电流连续模式(CCM)。采用独特的闭环恒流控制专利TRUEC2技术,使得LED电源在宽输入电压、宽输出电压以及宽电感量变化下,输出电流均能保持小于3%的恒流精度。DU8608采用了源极驱动结构,使得系统效率高达95%.DU8608内置模拟和PWM数字调光功能。DU8608集成了各种保护功能,包括输出短路、输出开路、主电感短路保护、采样电阻开路、采样电阻短路和过温保护。从而提高了LED恒流电源的可靠性。
  DU8608具有如下特点:
  TRUEC2闭环恒流控制技术
  3%系统恒流精度
  模拟调光、PWM数字调光
  采样电阻开路、短路保护
  输出过流、短路保护
  主电感短路保护
  输出过压保护
  过温保护
  源级驱动
  4.实验验证
  4.1.实验样板
  实验样板见图1和图2.
  4.2.实验原理图
  实验原理图见图3.
  4.3.实验结果
  由于可控硅是将输入电压固定在一个点上,因此本次实验参数如下:
  输入电压:220V/50Hz
  输出电压:76V
  额定输出电流:250mA
  图1:DU8608测试板
  图2:带可控硅DU8608测试板
  图3:DU8608可控硅调光原理图
  调节可控硅旋钮,当调到2档时,LED灯刚刚被点亮,此时输出电流为93mA,输入电流和输入电压波形如下,蓝色代表输入电压,粉色代表输入电流:
  图4:2档时输入电压和输入电流波形
  然后逐步调节至5档,调节过程中灯逐渐变亮,调至额定输出电流240mA时,此时灯最亮,得到的输入电压和输入电流波形依次如下:
  图5:3档时输入电压和输入电流波形
  图6:4档时输入电压和输入电流波形
  图7:5档时输入电压和输入电流波形
  实现LED灯亮度的调节就是控制输出电流的平均值,由于输出电流的峰值由采样基准决定,而采样电阻是固定的,因此只需控制采样电流基准就可实现调光。
  调节可控硅的旋钮时,对输入电压进行斩控,可控硅内部滑动变阻器阻值改变,因此可变电阻的分压比就可以改变其导通角,输入电压的变化通过DU8608的DIM脚外围电路被DIM接收,然后该引脚将接收的调光控制信号对DIM脚的电压值进行控制,从而控制 VPK的幅值,实现改变采样电流的基准,改变输出电流的目的。由以上图形可以知道可控硅的旋钮档位越大,它对输入电压的斩波越小,输入电压的相位变化越小,因此输出电流越大,LED灯也越亮。因此可控硅是通过对输入交流正弦电压斩波来调节灯的亮度。
  下图为LED灯最亮时的实验结果图:
  图8:可控硅调光实验结果
  因为可控硅调光是通过引脚DIM的外围电路改变该引脚的电压,从而调节输出电流,二者的关系可以用图表表示如下:
  图9:输出电流随DIM引脚电压变化曲线
  由图9可以看出输出电流随DIM引脚电压变化而变化,因此可以看出可控硅调光是通过对输入电压进行斩控,再通过外围电路改变DIM引脚电压,从而改变采样基准,使输出电流改变。
  图10:额定负载下的效率
  基于DU8608可控硅调光的LED驱动减少了不必要的电光线,从而进一步发挥LED照明节能环保以及光线可调性好的优势。同时由图10可知DU8608在额定负载下的工作效率为85%以上,且电网电压波动变化不会对其效率造成太大影响。因此该电路不仅能实现调光功能,满足日常需要,且保证了工作效率,是一个良好的LED驱动方案。
  5.发展前景与展望
  可控硅的优势是和白炽灯卤素灯结成了联盟,占据了很大的调光市场。如果LED想要取代可控硅调光的白炽灯和卤素灯灯具的位置,就也要和可控硅调光兼容。
  为了更方便、更广泛的应用LED,就需要我们研发出更多能直接兼容现有可控硅调光的驱动芯片,这样我们就可以直接替换白炽灯,使LED具有更广泛的市场。本文介绍的就是占空比公司提供的能兼容可控硅调光的芯片DU8608.与其他方案相比,它具有较大的调光范围且保证额定负载下的工作效率,因此具有良好的发展前景。
  结论:由于可控硅调光破坏了正弦波的波形,从而降低了功率因素值,同时非正弦的波形加大了谐波系数等缺点。所以未来的发展上我们要进一步改进IC,使调光时要在保证效率的前提下完成较大的功率因数值。如果保证了功率因数和效率,LED作为新型能源的优势日益显着,将会逐渐代替白炽灯,成为新一代的日常照明源。
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近年来,国家十分重视节能环保工作,伴随着LED半导体与新一代数字通信技术的飞跃发展,在智慧城市建设中...
2月14日,德豪润达发布2017年度业绩快报,公司2017年度实现营业收入420,313.08万元,...
瑞典一家食物科技公司Plantagon曾发布了一项名为植物大厦的办公楼设计,并计划在瑞典东约特兰省林...
美国公布了对中国进口商品征收惩罚性关税清单,总共约1300项关税项目,并建议对清单上的中国产品征收2...
2017年以来,“一带一路”高峰论坛的举办,及相关政策的出台,使得“一带一路”成为2017上半年的...
传统的数字微镜显示技术的信号输入端是由DVI接口提供图像信号和行场同步信号,由MSP430单片机对D...
市场研究机构IHS Markit最新报告针对LED行业提出了一些观点: ◆在对供应商的采购计划进行评...
日前,北森科技倒闭事件闹得沸沸扬扬,余温至今未退,这不禁令不少中小企业主感叹经营困难。由最初的大量资...
可控硅是可控硅整流器的简称。可控硅有单向、双向、可关断和光控几种类型。它具有体积小、重量轻、效率高、...
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高工LED注意到,在新华网发起的“2018两会热点问题调查”中,25项热点问题中其中有多项可谓与LE...
LG Innotek首席执行官Park Jong-seok说,“我们已经在中国获得了各种各样的联系,...
根据数据宝统计显示,截只日,A股共有174家上市公司董事长为女性,占全部上市公司董事...
对销售涉嫌侵犯Acrich专利之产品的美国照明企业及零售商提起专利诉讼。 首尔半导体在全球范围首度研...
本文主要介绍了led灯贴片安装步骤图解。LED灯具餐厅灯组成配件详细介绍:底盘LED配件的分类:LE...
LED照明除了能提供植物适合的生长环境,也可加速其生长速度、增加营养价值,同时免除外在环境的干扰,对...
本文主要介绍了pt4115驱动10w灯珠电路_大功率LED的驱动电路。由于大功率LED是低电压、大电...
你或许曾听说过OELD屏幕“烧屏”。基本上,当显示器长时间在相同位置长显示相同图像时,它将开始留下自...
另外,Micro LED的发光效率和发光能量密度比LCD和OLED更高,其中高发光效率令Micro ...
2017年成为兆驰股份营收首次顺利突破“百亿”大关的一年。
光宝科技多年耕耘车用LED元件领域,在市场上已经占有一席之地,今年以「专业,智选」为主题,于2018...
随着人工智能(AI)技术持续进步,图像辨识系统已经广泛的在生活中存在.一些设备也开始运用了脸部辨识技...
Compass Stone(指南石)是一个手掌大小的智能鹅卵石,之所以称其智能是因为他拥有了导航、时...
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Power Practical是国外专注于生产户外日用品的极客团队,曾在Kickstarter发起了...
3月20号下午,由深圳市照明与显示工程行业协会主办的“2018灯饰行业市场趋势及海外市场拓展报告会”...
近日,科技部高新司在北京组织专家对“十二五”国家863计划新材料技术领域“高效半导体照明关键材料技术...
近日,台LED企光宝科与光鋐也陆续公布去年财报,两家公司均获利。光鋐税后纯益更是实现近三年最佳表现,...
美国彭博社日前报道称,苹果公司正在秘密研发下一代的Micro LED显示面板技术,准备未来摆脱对三星...
Micro LED显示器是由氮化镓芯片的微小版本组成的屏幕。Micro LED的功效是目前OLED及...
庞贝,一座被火山喷发摧毁的古城,由”lumm”项目组采用一种来自韩国的自然光LED SunLike照...
三星 电子全球分公司参与地球一小时活动,为电力短缺地区捐赠1,000个太阳能LED灯 3月24日20...
MicroLED 显示现在确实是大热门,Apple( 苹果 公司)也确实在积极地进行内部开发。苹果已...
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近两年,众多LED出口产品因质量问题深陷“召回”泥潭,也成为LED出口企业的一大痛点。尽管,目前LE...
【方案介绍】 本方案用于24V监控装置的配屏上,增设20W的LED照明模块。 相比传统的方案,不仅能...
2017年的3.15晚会上,央视播出的一项测试让全国人民知道了“LED频闪”这个词。现代家庭使用LE...
没有买过LED显示屏的用户注意了,LED显示屏不像电视机行业那样仅仅是厂家品牌不同。LED屏行业还存...
LED驱动器(LED Driver),是指驱动LED发光或LED模块组件正常工作的电源调整电子器件。...
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