碑林灯具照明
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碑林灯具照明信息

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  • 照明升降灯,抢险泵车,曲臂升降照明灯

    照明升降灯,抢险泵车,曲臂升降照明灯

    气动伸缩式照明灯是一种具有大功率的LED照明设备,采用气动机构实现伸缩功能,可根据需要调节其高度和照明角度。它与传统的固定式照明灯相比具有很多优势,包括更高的功率和亮度、可调节性强、良好的耐震性能以及节能省电等特点。这些特点使得气动伸缩式照明灯在各个领域广
    900
    2023-09-16
  • 车载升降照明灯|移动升降照明灯车|大功率升降照明灯系统

    车载升降照明灯|移动升降照明灯车|大功率升降照明灯系统

    光源发光时会产生一组光谱,将一个纯黑体加热产生出同样的光谱时所需要达到的某一温度,这个温度就是该光源的色温,单位是K(Kelvin) 。LED灯带常规分为柔性LED灯带和LED硬灯条两种,但一般也包含用线材连接LED的老式灯带,如扁三线4.3W/米、扁四线6.48W/米、扁五线8.64W/米
    面议
    2023-04-19
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  • 北京景观照明亮化北京夜景照明亮化

    北京景观照明亮化北京夜景照明亮化

    为贯彻党中央、国务院的创新驱动发展战略,推动照明行业在农业领域的创新应用,适应行业趋势和市场需求,中国照明电器协会积极推动农业照明领域的相关工作,一是完善组织机制,成立农业照明专委会,吸纳在农业照明方面具有代表性、先进性的龙头企业,开展农业照明领域的技术
    碑林
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    2024-03-11
  • 北京亮化工程施工北京楼体照明施工

    北京亮化工程施工北京楼体照明施工

    最近两年农业照明产品的生产和出口出现了一些波动,但是从长远看,我国农业照明领域尚处于发展的初期,未来发展的潜能巨大,中国照明电器协会将继续发挥行业协会的引领服务和协调作用,以创新驱动和高质量供给引领行业需求,重点从科技创新、质量标准、市场融通等三个方面开
    碑林
    10
    2024-03-11
  • 北京泛光照明施工北京亮化工程施工

    北京泛光照明施工北京亮化工程施工

    照明原理 LED光源的LED是由Ⅲ-Ⅳ族化合物,如GaAs(砷化镓)、GaP(磷化镓)、GaAsP(磷砷化镓)等半导体制成的,其核心是PN结。因此它具有一般P-N结的I-V特性,即正向导通,反向截止、击穿特性。此外,在一定条件下,它还具有发光特性。在正向电压下,电子由N区注入P区,空穴
    碑林
    10
    2024-03-11
  • 北京夜景照明亮化北京楼顶夜景照明

    北京夜景照明亮化北京楼顶夜景照明

    最近两年农业照明产品的生产和出口出现了一些波动,但是从长远看,我国农业照明领域尚处于发展的初期,未来发展的潜能巨大,中国照明电器协会将继续发挥行业协会的引领服务和协调作用,以创新驱动和高质量供给引领行业需求,重点从科技创新、质量标准、市场融通等三个方面开
    碑林
    10
    2024-03-10
  • 北京夜景照明亮化北京楼体照明施工

    北京夜景照明亮化北京楼体照明施工

    一家公司推出了一款可TRIAC调光的内嵌了驱动电源的13WLED灯泡,这款根据SSL2102的驱动电源计划选用了铝电解电容。当笔者问及该灯泡的作业寿数时,铝电解电容的作业寿数难题肯定会影响到整个LED灯泡的寿数,但能够采纳一些物理方法来减轻这个难题,如将铝电解电容在PCB上方位
    碑林
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    2024-03-10
  • 北京夜景照明施工北京夜景照明施工

    北京夜景照明施工北京夜景照明施工

    一家公司推出了一款可TRIAC调光的内嵌了驱动电源的13WLED灯泡,这款根据SSL2102的驱动电源计划选用了铝电解电容。当笔者问及该灯泡的作业寿数时,铝电解电容的作业寿数难题肯定会影响到整个LED灯泡的寿数,但能够采纳一些物理方法来减轻这个难题,如将铝电解电容在PCB上方位
    碑林
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    2024-03-10
  • 北京文旅夜游灯饰照明亮化施工

    北京文旅夜游灯饰照明亮化施工

    照明原理 LED光源的LED是由Ⅲ-Ⅳ族化合物,如GaAs(砷化镓)、GaP(磷化镓)、GaAsP(磷砷化镓)等半导体制成的,其核心是PN结。因此它具有一般P-N结的I-V特性,即正向导通,反向截止、击穿特性。此外,在一定条件下,它还具有发光特性。在正向电压下,电子由N区注入P区,空穴
    碑林
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    2024-03-10
  • 北京景观照明北京酒店照明亮化

    北京景观照明北京酒店照明亮化

    LED(LightingEmittingDiode)照明即是发光二极管照明,是一种半导体固体发光器件。它是利用固体半导体芯片作为发光材料,在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射,直接发出红、黄、蓝、绿色的光,在此基础上,利用三基色原理,添加荧光粉,可以发出任意
    碑林
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    2024-01-11
  • 北京亮化工程楼体照明亮化

    北京亮化工程楼体照明亮化

    LED驱动电源寿数偏低的一个重要原因是驱动电源所需的铝电解电容的寿数缺乏,首要原因是长时间作业时LED灯内部的环境温度很高,致使铝电解电容的电解液很快被耗干,寿数大为缩短,通常只能作业5千小时左右。而LED光源的寿数是5万小时,因而铝电解电容的作业寿数就成为了LED驱
    碑林
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    2024-01-11
  • 园林照明北京酒店照明亮化

    园林照明北京酒店照明亮化

    最近两年农业照明产品的生产和出口出现了一些波动,但是从长远看,我国农业照明领域尚处于发展的初期,未来发展的潜能巨大,中国照明电器协会将继续发挥行业协会的引领服务和协调作用,以创新驱动和高质量供给引领行业需求,重点从科技创新、质量标准、市场融通等三个方面开
    碑林
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    2024-01-11
  • 北京夜景照明亮化北京夜景照明亮化

    北京夜景照明亮化北京夜景照明亮化

    LED(LightingEmittingDiode)照明即是发光二极管照明,是一种半导体固体发光器件。它是利用固体半导体芯片作为发光材料,在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射,直接发出红、黄、蓝、绿色的光,在此基础上,利用三基色原理,添加荧光粉,可以发出任意
    碑林
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    2024-01-10
  • 酒店照明亮化北京酒店照明亮化

    酒店照明亮化北京酒店照明亮化

    响应速度快:LED的响应频率fτ与注入少数载流子的寿命τmc有关,如GaAs材料制成的LED,其τmc一般在1―10ns 范围内,则响应频率约为16―160MHz,这样高的响应频率对于显示6.5MHz的视频信号来说已经足够了,这也是实现视频 LED大屏幕的关键因素之一。 LED响应时间最低的已达1微秒
    碑林
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    2024-01-10
  • 北京夜景照明施工北京夜景照明

    北京夜景照明施工北京夜景照明

    (1)允许功耗Pm:允许加于LED两端正向直流电压与流过它的电流之积的最大值。超过此值,LED发热、损坏。 (2)最大正向直流电流IFm:允许加的最大的正向直流电流。超过此值可损坏二极管。 (3)最大反向电压VRm:所允许加的最大反向电压。超过此值,发光二极管可能被击穿损坏
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    2024-01-10
  • 泛光照明施工北京景观照明亮化

    泛光照明施工北京景观照明亮化

    最近两年农业照明产品的生产和出口出现了一些波动,但是从长远看,我国农业照明领域尚处于发展的初期,未来发展的潜能巨大,中国照明电器协会将继续发挥行业协会的引领服务和协调作用,以创新驱动和高质量供给引领行业需求,重点从科技创新、质量标准、市场融通等三个方面开
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    2024-01-09
  • 北京夜景照明施工北京楼体照明

    北京夜景照明施工北京楼体照明

    最近两年农业照明产品的生产和出口出现了一些波动,但是从长远看,我国农业照明领域尚处于发展的初期,未来发展的潜能巨大,中国照明电器协会将继续发挥行业协会的引领服务和协调作用,以创新驱动和高质量供给引领行业需求,重点从科技创新、质量标准、市场融通等三个方面开
    碑林
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    2024-01-09
  • 北京文旅夜游灯饰泛光照明

    北京文旅夜游灯饰泛光照明

    LED驱动电源寿数偏低的一个重要原因是驱动电源所需的铝电解电容的寿数缺乏,首要原因是长时间作业时LED灯内部的环境温度很高,致使铝电解电容的电解液很快被耗干,寿数大为缩短,通常只能作业5千小时左右。而LED光源的寿数是5万小时,因而铝电解电容的作业寿数就成为了LED驱
    碑林
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    2024-01-09
  • 文旅照明北京楼体亮化

    文旅照明北京楼体亮化

    LED(LightingEmittingDiode)照明即是发光二极管照明,是一种半导体固体发光器件。它是利用固体半导体芯片作为发光材料,在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射,直接发出红、黄、蓝、绿色的光,在此基础上,利用三基色原理,添加荧光粉,可以发出任意
    碑林
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    2024-01-08
  • 北京楼体亮化北京楼体照明亮化

    北京楼体亮化北京楼体照明亮化

    照明原理 LED光源的LED是由Ⅲ-Ⅳ族化合物,如GaAs(砷化镓)、GaP(磷化镓)、GaAsP(磷砷化镓)等半导体制成的,其核心是PN结。因此它具有一般P-N结的I-V特性,即正向导通,反向截止、击穿特性。此外,在一定条件下,它还具有发光特性。在正向电压下,电子由N区注入P区,空穴
    碑林
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    2024-01-08
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