Molex 現已加入易能森聯盟,即將把易能森的能量采集技術整合到 Molex 的 Transcend® 網絡連接照明系統當中。易能森聯盟的主辦方為德國易能森有限公司,即專利的能量采集無線技術的發明者,產品適用于樓宇自動化、智能家電以及物聯網。
Molex 集團產品經理 Giovanni Frezza 表示:“Transcend 照明解決方案集成了來自眾多制造商的下一代技術,而與易能森能量采集技術的集成,則可使我們的系統更加強大,適應性更強。易能森的標準將實地驗證的無線技術與可
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Molex LED
處理連續性的光、聲音、速度、溫度等自然模擬信號的IC被稱為模擬IC。模擬IC處理的這些信號都具有連續性,可以轉換為正弦波研究。而數字IC處理的是非連續性信號,都是脈沖方波。 模擬IC按技術類型來分有只處理模擬信號的線性IC和同時處理模擬與數字信號的混合IC。模擬IC按應用來分可分為標準型模擬IC和特殊應用型模擬 IC。標準型模擬IC包括放大器(Amplifier)、電壓調節與參考對比(VoltageRegulator/Reference)、信號界面(Interface)、數據轉換(Data
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模擬IC CMOS
Molex 公司確認參加了 Cisco? 數字化天花板合作伙伴社區,此次活動于 2 月 17 日在柏林的 Cisco Live! 展會上首次舉辦。Molex 是 Transcend? 網絡連接 LED 照明系統的開發商,于 2015 年 11 月宣布與思科達成解決方案技術協作關系。作為數字化天花板合作伙伴社區的成員
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Molex LED
時間撥到3年前,暗流涌動的照明市場還歷歷在目,彼時的行業還在討論著關于LED能否大規模替換白熾燈的話題,而現在,LED技術席卷照明市場早已毋庸置疑,OLED光源與LED的論戰成為新的焦點。作為一種新型光源,OLED技術的成長是否會引領產業新的變革?如果說法蘭克福展引爆了OLED市場的燃點,那么國內廠商連肩接踵踏進似乎預示著市場又一波的躁動。
就像此前LED照明產品的逐漸普及一樣,國內廠商的介入讓OLED在終端消費市場提前掀起一場新的革命變得更加引人猜想。
OLED時代產業發展會否重蹈覆轍?
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OLED LED
“日本聲稱,九個月后OLED的價格將跌九成。”近日袁宗南照明設計事務所設計總監袁宗南在采訪中提及這一令人詫異的消息。OLED經過多年的發展,高昂的價格依然讓消費者只可遠觀而不可褻玩,但它身上輕薄、可彎曲、耗能低等特質分外吸引。
在日本展及法蘭克福展上,OLED照明產品遍布展館,OLED照明爆發前期趨勢顯現。據預測,OLED照明將以75%的年均增長率增長,2023年OLED照明總產值預計將飆升至最高值67億美元。OLED發展前景固然誘人,但它目前
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OLED LED
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出LED驅動器AL1697,適用于以線路供電的Triac可調光LED照明應用。新產品利用符合美國電氣制造商協會 (NEMA) SSL-6調光曲線標準的單級高功率因數調光電路,與前沿觸發 (Leading-edge) 和后沿觸發 (Trailing-edge) Triac調光器相互兼容,藉以提供最佳線性和負載調節。AL1697集成了MOSFET以省去輔
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Diodes LED
首爾半導體在專利侵權案中勝訴,日本鏡頭廠商Enplas公司侵犯首爾半導體的LED背光鏡技術。
2013年10月,Enplas公司在美國加利福尼亞州的聯邦法院起訴首爾半導體公司,尋求宣告式判決。Enplas公司聲稱其產品沒有侵犯首爾半導體的LED背光鏡專利及背光系統專利。Enplas還要求法庭宣布首爾半導體的背光鏡專利無效。2014年4月,首爾曾為保護自己的專利提起訴訟。在2014年4月的訴訟案中,法庭宣判Enplas公司侵犯了首爾半導體的專利。
2016年3月24日,加利福尼亞聯邦陪審團裁
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LED 首爾半導體
本篇文章介紹了在邏輯IC中CMOS和TTL出現多余輸入端的解決方法,并且對每種情況進行了較為詳細的說明,希望大家能從本文得到有用的知識,解決輸入端多余的問題。 CMOS門電路 CMOS門電路一般是由MOS管構成,由于MOS管的柵極和其它各極間有絕緣層相隔,在直流狀態下,柵極無電流,所以靜態時柵極不取電流,輸入電平與外接電阻無關。由于MOS管在電路中是一壓控元件,基于這一特點,輸入端信號易受外界干擾,所以在使用CMOS門電路時輸入端特別注意不能懸空。在使用時應采用以下方法: 與門和與非門電路 由
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CMOS TTL
D類放大器首次提出于1958年,近些年已逐漸流行起來。那么,什么是D類放大器?它們與其它類型的放大器相比如何? 為什么D類放大器對于音頻應用很有意義?設計一個“優質”D類音頻放大器需要考慮哪些因素? 本文中試圖回答上述所有問題。 音頻放大器背景 音頻放大器的目的是以要求的音量和功率水平在發聲輸出元件上重新產生真實、高效和低失真的輸入音頻信號。音頻頻率范圍約為20 Hz~20 kHz,因此放大器必須在此頻率范圍內具有良好的頻率響應(當驅動頻帶有限的揚聲器時頻率
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D類放大器 CMOS
在工業應用的成像系統中,CCD是采用定制的半導體工藝生產,高度優化于成像應用,并需要外部電路將模擬輸出電壓轉換為數字信號用于后續處理。具有高效的電子快門能力、寬動態范圍和出色的圖像均勻性。而CMOS圖像傳感器不像CCD將電荷傳送到有限的輸出端,而是放置晶體管在每一像素內,來進行電荷——電壓轉換。這令電壓在整個器件中傳輸,使更快和更靈活的圖像讀取成為可能。
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成像系統 圖像傳感器 CCD CMOS 201604
Lumileds全球營銷與產品管理副總裁Rahul Bammi在與小編的獨家專訪中指出,Lumileds在2016年第一季就推出了強大的中功率LED系列產品,產品定位明確,與競爭者相較之下,將掌握更多市占率。
Lumileds LUXEON 3535L HE Plus
Lumileds的2016年三月份中功率LED集中上市活動(Mid Power March 2016) 主打四款中功率LED產品,將會于2016年三月份的每一周依續發布,各自適用不同的照明應用市場
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Lumileds LED
智能照明將成為家電企業最可能先拓展的智能家居產品,未來智能照明的發展肯定是一種勢不可擋的趨勢。
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智能照明 LED
近兩年LED照明產業增速持續放緩,擠破了過去幾年粗放型增長帶來的泡沫,隨著智慧城市的發展,未來LED將不僅僅局限于“照明”,也不單單停留在燈具這一單品上,而具有更高的應用價值,而LiFi在高速上網方面形成的顛覆,帶動了對可見光通信行業的看好。
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LiFi LED
TTL電平信號對于計算機處理器控制的設備內部的數據傳輸是很理想的。COMS集成電路的許多基本邏輯單元都是用增強型PMOS晶體管和增強型NMOS管按照互補對稱形式連接的,下面來說一下兩者的區別。 什么是TTL電平 TTL電平信號被利用的最多是因為通常數據表示采用二進制規定,+5V等價于邏輯"1",0V等價于邏輯"0",這被稱做TTL(晶體管-晶體管邏輯電平)信號系統,這是計算機處理器控制的設備內部各部分之間通信的標準技術。 TTL電平信號對于計算機處理器控制
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TTL CMOS
LED芯片龍頭地位鞏固
2014國內LED芯片市場總規模120億,三安獨占1/3強,2015年前三季度,三安光電與晶電的營收差距縮小至2.5億元,我們估計2015全年三安光電營收有望超越晶電,成為世界龍頭。另外,三安LED芯片業務毛利率、凈利率數據均傲視群雄,付現成本/收入比遠低于可比公司,在LED芯片價格下滑的競爭環境中具有很大優勢
5G技術要求苛刻,化合物半導體唯一選擇
5G通信要求廣域覆蓋、高速高帶寬、低功耗大連接和低延時高可靠,為進一步提高通信帶寬,5G提出要全頻段覆蓋,將可
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三安光電 LED
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