诺基亚3G机2730c功能详细解说
随着3G在中国的快速普及,入门级市场的重要性也不断提升。近期,诺基亚
2010-02-23 09:05:254763 如何判断手机电池的剩余容量?(详细解说)
首先规定电池容量的定义:一块充饱的电池按照规定的恒流电流放电,当放电至规定电压
2010-02-25 09:02:342020 本文所设计的直下式LED背光源,尺寸为47in,内容涉及了背光源结构和电路设计,包括对LED灯的排布进行设计,这些基于电路板来实现。
2012-02-05 10:48:245858 由于直下式架构具有更省电、散热简单、图像对比度更好、可局部调光等优势,关于改用直下式(或矩阵式)LED背光架构的讨论也开始在业内兴起。
2011-02-24 09:14:132970 直接就是24位rgb接口?
3.我使用这个模组时,是不是只要设计模组以外的,比如我用的处理器电路等?
4.能否提供个光头模组的供应链厂家?
问题较多,请详细解答,先谢谢了。
2018-06-21 08:32:07
请问如何让一排灯珠从左边逐个亮到右边,再从右边亮到左边,之后再全部闪亮两次。如此重复。求教各位行家。
2017-07-01 18:09:41
电子设计岗,关于手机摄像模组电路图设计及pcb板制作,后期的调试。关于这方面有什么具体知识需要了解,需求一些详细的电路设计图有哪些资料,希望各位帮忙分享,小弟在这里谢谢了!
2016-10-20 13:28:40
灯条胶具有粘度低、流平性好、消泡性能优良、绿色环保及易操作性。可于室温或中温固化,固化物具有优异的柔韧性、耐划性、耐低温性、抗UV耐黄变性、高透明性,电气性能佳,与基材附着粘合性好等特点。
2020-03-20 09:01:06
例如OD30,OD18,求各位大神指导
2017-06-08 08:38:47
ALTRA公司的AT91SAM9260启动过程详细解说!!!
2012-07-13 13:32:02
产品应用:· 一般 LED 照明· LCD 背光· LED 手电筒· RGB 装饰灯· 标识牌照明模组(商标、指示牌、仓库存储、停车场等)· 灯条、灯带
2018-10-17 10:35:13
的工作原理是将背光的点光变为面光的形式 LED背光应用与液晶屏上根据光源分部位置不同分为侧光式和直下式(底背光) 侧光式:是将线性光或点状光源设置在经过特殊设计的导光板的侧边做成背光源,可根据实际应用需求
2020-09-27 09:36:32
LED3528灯条采用了LED灯珠,发光亮度高,功率低、使用寿命长。安装方便。生产定制性很强,而且运输方便。安装位置效果炫丽,节能,环保。
2020-03-26 09:03:57
LED5050软灯条中的光源为LED5050灯珠,即表示LED元件的长度是5.0mm,宽度是5.0mm,行业简称5050。
2020-03-12 09:01:59
目前我国的照明市场呈现出一个百花齐放的局面。白炽灯、卤素灯、氙气灯、LED灯、OLED灯都在各自的领域大放异彩,而LED灯条自从被推到市场以来,就受到了广泛的关注,被喻为二十一世纪照明产业自爱迪生发明白炽灯
2011-03-29 16:42:30
`请问LED灯条闪烁的原因是什么?`
2019-11-12 16:49:27
目前大多数厂商生产的贴片型灯条采用的都以5050和3528的居多,按要求有防水与不防水。包装一般为每5米一卷。
2020-03-24 09:01:56
按LED的规格:分为 3528LED防水灯条,5050LED防水灯条,335侧发光LED防水灯条,3020LED防水软灯条,0805LED防水软灯条等,目前使用得最多的是:335灯条,3528灯条,5050灯条。
2019-10-08 14:26:16
eeprom 中,因此在断电时所选模式仍保留在内存中。Led闪灯模组左右通道各有4个LED。您可以使用大功率 5mm LED。PIC12F675 输出由 50N06 MOSFET 供电,每个通道可占用高达 3 安培的电流。
2022-07-18 06:40:56
`PCB封装详细解说相当详细 (附带PCB工艺制作说明)初学者必备如果遇到下载了,无法打开,或者文件损坏的情况(可能是由于网络问题文件下载不完整),请尝试更换文件名再下载一次即可,祝大家年末 工作顺利 可以拿到红包`
2012-07-31 11:40:02
ads115详细解说,是基于430f149的哦,不过51和2553都调试成功,基本差不多的
2013-07-08 20:36:10
,安全系数比高压灯带高。客厅最好用12v的LED软灯条,不防水的裸板灯条或者防水的滴胶灯条。具体亮度根据对光学效果来选择。亮度高点的可以选择5050、60灯一米或者5050、30灯一米的。亮度低的可以
2019-08-24 15:02:37
modbus 源码详细解说,怎么灵活运用标志位,释放CPU让cpu轻松起来详解地址
2013-11-20 22:20:43
参观群体“开放式设备解说子系统”能够提供不同语种的讲解,讲解内容语言流畅清晰、能够完整的将实验室的详细信息传递给他们,不需要聘用临时翻译进行讲解就可以提供高质量的服务。虽然目前市场上出现的一些按键式
2015-07-06 21:28:41
。LED也就是发光二级管,作为背光源还分为两种形态,直下式和侧入式。通俗地解释,直下式就是一颗颗LED均匀分布在电视背板上,而侧入式就是一排LED灯带放在电视边缘。可想而知,直下式背光会更加均匀,但同时在
2018-03-09 15:24:05
`侧入式LED背光源作为常用工艺的一种背光源产品,同时也和直下式LED背光源一样,被称为为广泛的两种LED背光源之一。侧入式LED背光源具备哪样的特点,优劣势在什么地方,在这里小编做统一分析。优点
2018-10-12 15:36:53
描述用于测试霓虹灯、5050、3825、RGB 等 LED 灯条的 pcb。使用此 pcb,您可以轻松测试几乎所有带插头、电缆或引脚的 LED 灯条
2022-07-06 06:21:05
传统LED背光模组和灯条以高亮度、高光效、低成本、安装简便等特点广泛用于吸塑字、发光字和广告灯箱等广告光源,传统LED背光模组普遍采用DC12V/DC24V电源、三颗LED灯珠加一颗限流电阻的方案
2015-08-28 01:43:21
成本,提出一种四通道高效新架构LED电视恒流系统。2四通道高效恒流驱动技术目前LED电视行业中普遍采用升压(Boost)或降压(BUCK)为模组灯条供电,匹配直下式背光模组,为了提高整机能效,降低
2021-03-01 09:13:33
采用升压(Boost)或降压(BUCK)为模组灯条供电,匹配直下式背光模组,为了提高整机能效,降低大尺寸电源及恒流系统成本,同时针对目前恒流只能匹配2CH灯条的限制,采用一种4CH高效恒流驱动系统架构
2022-07-14 11:54:27
大神求助OpenG函数是什么,可否详细解说一下,甚是感谢
2016-10-11 20:09:52
如何完成LED灯条屏的接线?
2021-06-15 07:37:35
如何标准的解说通讯协议?
2021-05-20 06:22:33
我目前正在开发自己的基于 ESP32-s3 的自定义设计时有一个问题。问题是关于如何管理电路板和通过电路板连接的外部 RGB LED 灯条的电源需求。问题是 LED 灯条可能需要高达 5 到 7
2023-04-13 08:41:42
现今世界处在环保节能的大洪潮当中,LED硬灯条呼之欲出,LED硬灯条凭借着无贡无污染、节能环保等诸多优点完成节能灯,那么LED灯具是否会是成为人类的第三代光源呢,钲铭科电子认为,价格是LED照明发展
2020-10-29 06:18:41
简述:灯条材质是软材料,排线是分开的。15条拼板 现在的主要问题是,如何将排线焊接上去,且要保证质量与效率。 谁有这方面的生产经验,忘指点。
2013-09-11 14:41:00
`FM无线调频系统目前被广泛的运用于聋儿语训康复学校,但是也有许多家长对它不是很了解,今天就带大家全面了解FM无线调频系统吧。以峰力的FM无线调频系统为例作详细解说,首先来了解一下它,FM科技是一种
2017-07-13 13:43:57
电子设计岗,关于手机摄像模组电路图设计及pcb板制作,后期的调试。关于这方面有什么具体知识需要了解,详细的电路设计图有哪些资料,希望各位帮忙,小弟在这里谢谢了!
2016-10-20 13:26:24
上一篇文章中介绍了噪声对策的四个步骤。本文将对步骤4“增加滤波器等降噪部件”进行详细解说。开关电源噪声对策的基础知识此前对“差模(常模)噪声与共模噪声”和“串扰”的基本噪声进行了介绍。下图是这些噪声
2019-03-18 00:05:30
新手必备嵌入式学习步骤及方法详细解说?嵌入式系统的应用非常广泛,因此对于计算机专业、电子信息专业、自动化专业以及机电一体化等专业的学生以及需要掌握嵌人式的人员来说,学习嵌入式系统及其开发应用是
2017-06-22 13:35:27
描述构建强大的背光、LED 灯条和齐纳测试仪!让我们做一个优秀的LED背光测试仪和LED灯条,它还可以测试和识别任何二极管的齐纳电压等。产生接近300V的电压!详细的组装,带有原理图和组件列表,所有这些都简单且易于查找。在维修台和项目上非常有用。
2022-07-11 06:40:51
嗨,你的模拟 LED 灯条的规格是什么?他们需要多少伏特和多少安培才能工作?
2023-05-11 07:36:14
模组参数:工作电压典型值3V,工作电流小于30mA。红外激光灯模组如何设计电路来调节功率大小呢?像这种直接引出电源线的模组,能用PWM调节平均电流的方式来实现调节功率吗?还是说要用连续电流来调整功率?
2022-10-19 23:42:40
表格控件垂直下拉应用
2017-02-25 01:14:31
随着LED灯具产品的市场渗透率逐年提高,各灯具制造商也把新产品研发定位聚焦于LED灯具产品。LED作为一项新技术带动着与其相关周边各种技术的发展,尤其是LED灯条的发展,可见LED灯条前景不容小觑
2020-11-03 07:17:36
关于多参数土壤分析仪的参数详细介绍【云唐科器】土壤是植物生长的基础,养分含量决定了作物的产量和质量。在农业生产过程中,有必要做好土壤养分的检测。传统的测试方法
2021-03-15 16:29:36
详细的解说充电电池的维护方法其实类似这样的文章在论坛上也出现了比较多,可能大家看得多,也会觉得内容多有重复,
但是,所有的文章
2009-11-04 15:47:18638 片式热敏电阻详细解说 1 前言
移动通信技术的发展和数字化趋势对电子设备提出了小
2009-11-27 09:07:213989 教你如何识别和挑选LED三种背光技术
百大家电工程师解释:目前市面上的LED液晶产品在背光技术上主要分为三种:直下式、RGB直下式和侧光式。
&n
2009-12-01 10:34:281201 传感器选用原则详细解说
传感器的灵敏度
传感器的灵敏度越高,可以感知越小的变化量,
2009-12-01 13:47:491970 继电器的工作原理和特性详细解说
继电器的工作原理和特性
继电器是一种电子控制器件,它具有
2009-12-08 10:11:201071 服务器电源选择详细解说
在服务器各个部件中,电源负责各配件能量的供给,担当着非常重要的角色,其重要性不言而喻。在我们平时DIY台式机时
2010-01-11 10:53:4616526 MP3常用音频格式详细解说
一.技术原理1.音频格式 数字化音频格式的出现,是为了满足复制、存储、传输的需求。简
2010-02-02 14:01:321948 选购笔记本时应避免的四大误区详细解说
误区1 过于看重二级缓存和前端总线
作为一名笔记本评测编
2010-02-04 16:18:52278 投影机工作原理详细资料解说
投影机的成像原理
基础概要:投影机目前已广泛应用于演示和家庭影
2010-02-06 11:29:4555989 光电耦合器工作原理详细解说
光电耦合器件简介 光电偶合器件(简称光耦)是把发光器件(如发光二极体)和光敏器件(如光敏三极管)
2010-03-01 12:58:48223813 改变无线通信前进的方式详细解说
软件无线电最初起源于军事研究。1992年5月,MILTRE公司的Joe Mitola在美国国家远程系统会议上首次作为军事技术提
2010-03-12 17:44:27488 FPC各流程控制要点详细解说
自动裁剪裁剪是整个FPC源材料制作的首站,其质量问题对后其影响较大,而且是 成本的一个控制点,由于
2010-03-17 09:59:585939 RAID技术,RAID技术原理详细解说
RAID入门基础及RAID0技术详解随着计算机应用的日益普及,人们对计算速度和性能的要求也逐
2010-03-29 09:56:36781 音箱技术指标,音频测试信号频率详细解说
下面以法国劲浪907Be书架箱为例:
1、承受功率:90W
频率响应:50-37KHZ-3dB
2010-03-31 10:48:309919 免费Office 2010入门版功能详细解说
虽然微软不止一次地表态,将免费为OEM厂商提供Office 2010 Starter入门版供预装在新机器上,但是对于
2010-04-09 09:34:001233 补码乘法,补码乘法计算详细解说 1.补码与真值得转换公式 补码乘法因符号位参与运算,可以完成补码数的“直接”乘法,而不需要求补级
2010-04-13 11:05:0635427 企业内部组网布线详细解说
这个网络拓扑结构,适用于一般大中型企业,总节点数1000-5000之间。其目的是在企业内部包括其各地分
2010-04-14 16:29:23892 LED背光源技术液晶电视从技术上讲,目前主要有侧入式和直下式两种方式。虽然两种技术各有千秋,但从成本等方面综合考虑,侧导光LED背光模组正在成为一种主流趋势。
2010-07-23 11:38:51896 目前LED背光源技术在液晶电视领域的应用主要有三种方式:直下式三原色RGB-LED 光源、直下式白色LED光源和侧入式白色LED光源。直下式RGB-LED光源技术在综合显示优势中绝对第一,
2011-01-04 18:02:161493 液晶显示器(TFT-LCD)具有累薄、大尺寸化、平面化及数位化等优点,近年来需求快速增加。在传统大尺寸LCD背光模组中,光源多采用CCFL灯管;由于近年来环保意识抬头,LCD产品对高色
2011-04-13 15:27:1637 LED背光目前主要分为两种:直下式和侧光式。所谓直下式就是在背光的整个背面全部设计LED灯,通常应用于大尺寸的背光,其优点是亮度和均匀性好,缺点是使用的LED数量较多,发热现象明显;侧光式是在背光
2018-10-19 10:26:152063 若以背光模式区分,现阶段LED背光TV的市场主流仍是传统侧光式LED TV,然而,随着消费者对于画质要求的日益升高,可局部调光的直下式LED TV能提供更细腻及鲜明的画面,且在3D TV领域能
2011-09-28 09:31:051527 LED背光源技术液晶电视从技术上讲,目前主要有侧入式和直下式两种方式。虽然两种技术各有千秋,但从成本等方面综合考虑,侧导光led背光模组正在成为一种主流趋势。
2012-02-21 15:22:051444 西门子s7-200高速计数器详细解说,XXXX
2016-01-20 10:32:4122 LabView部分视觉函数中文解说,详细说明,给初学者用。
2016-03-11 17:11:090 开关电源原理及各功能电路详细解说
2017-09-15 17:19:3642 LED光源在液晶电视中的应用方式分为:直下式(DLED)和侧入式(ELED)1、直下式LED:直下式产品将LED灯均匀地分布在了面板的背后,使得背光可以均匀传达到整个屏幕上,画面细节更加细腻逼真。2、侧入式LED:强调超薄节能领先
2017-11-04 11:32:0682487 DLED(直下式) 和 ELED (侧入式),两种背光方式不同,前者比后者费电些,功耗大些。大屏幕的用前者,屏幕小些的用后者方式。究竟是直下式好,还是侧入式好,似乎是个无解的问题。年随着局域控光技术的发展和完善,直下式的优势已荡然无存,只剩下厚度和费电的劣势了,这也是日系彩电被韩系彩电击败的原因。
2017-11-04 11:55:46188339 据市场调查机构IHS指出,直下式LED背光电视的出货比例在2016年第二季达到69%之后,依然持续攀升;并且在2017年同期达到77%,再创新高。直下式LED背光技术由2014年开始导入各种电视机
2018-02-01 05:31:573998 本文是关于Java 使用Redis缓存工具的详细解说。详细步骤请看下文
2018-02-09 14:10:377602 本文介绍的是直下式区域调光(传统电视电源 + 升压 + LED驱动器)设计的需要使用的资料
2018-04-13 14:31:537 的同时将能耗降至最小。 目前已面市的新型AS382x LED控制器IC包括16通道AS3820和12通道 AS3821,可满足直下式和侧光式LED电视最常见架构的需要。两款IC均可提供±0.2%的通道间匹配精度,这是目前市面达到的最高精度,可确保最佳的光均匀性和图像质量。这
2019-01-13 18:18:02285 作为5G手机的重要组成部分,基带芯片却一直不为大众所熟知。在此,本文将向各位读者详细解说移动终端基带芯片。
2019-02-25 14:32:3810803 直下式LED背光与侧光式LED背光的差异在于LED晶粒的布建方式,直下式背光制造成本相对较低,并且不需要导光板,另外还具有区域控制(Local Dimming)优势。然而,直下式LED背光架构的厚度会比侧光式要来得厚,因此侧光式LED背光架构依然具有轻薄的优势。
2019-09-03 08:52:398459 LED背光源目前大致可以分为直下式和侧光式两种。直下式是在液晶显示器的整个背面全部设计LED灯:侧光式是在液晶显示器的边缘设计LED灯。一般情况下,在30in以上的大尺寸液晶电视中应用直下式背光源,30in以下则可用侧光式背光源。
2019-09-20 15:29:121849 LED背光目前主要分为两种:直下式和侧光式。所谓直下式就是在背光的整个背面全部设计LED灯,通常应用于大尺寸的背光,其优点是亮度和均匀性好,缺点是使用的LED数量较多,发热现象明显;侧光式是在背光的边缘处设计LED灯,通常应用于小尺寸的背光,优点是使用的LED数量少,散热也较好。
2019-09-29 15:40:211502 本文档的主要内容详细介绍的是液晶电视直下式LED背光灯条检修与更换的技巧详细说明。
2020-03-04 08:00:0026 近年来,随着LED TV行业竞争的日趋激烈,LED电视普遍采用传统的侧光式背光模组,因灯数多,模组和恒流控制系统成本高而较少使用,相反,直下式背光模组因灯数较少和恒流控制系统成本低的特点,已广泛应用于大中小各个尺寸的整机产品上。
2021-03-17 19:13:086 关于安全光幕PNP和NPN解说
2023-07-14 10:34:521904 详细解说pcb板表面绝缘层
2023-09-28 09:55:541507
评论
查看更多