<?xml version="1.0" encoding="gbk"?><rss version="2.0"><channel><title>技术_搜搜LED网</title><link>http://www.sosoled.com/</link><pubDate>2026-04-04 10:21:20</pubDate><item id="288"><title><![CDATA[利亚德取得全彩LED显示单元及其制备方法专利，实现多波长LED的发光效果]]></title><link>http://www.sosoled.com/js/show-288.html</link><description><![CDATA[本发明提供了一种全彩LED显示单元及其制备方法。]]></description><pubDate>2024-05-08 16:38:04</pubDate></item><item id="270"><title><![CDATA[中润光电分享全彩LED显示屏花屏怎么解决？]]></title><link>http://www.sosoled.com/js/show-270.html</link><description><![CDATA[全彩LED显示屏花屏无法正常显示有多种原因的，需要解决LED花屏问题共需要做到以下5要素： 1、全彩LED显示屏花屏无法显示　　解决]]></description><pubDate>2016-09-23 15:29:55</pubDate></item><item id="269"><title><![CDATA[LEd发光字显示屏]]></title><link>http://www.sosoled.com/js/show-269.html</link><description><![CDATA[格林豪泰酒店LED发光字招牌定制厂家-郑州明亮照明工程有限公司郑州明亮照明工程有限公司是格林豪泰酒店LED发光字招牌的定制厂家，]]></description><pubDate>2016-09-21 14:59:52</pubDate></item><item id="268"><title><![CDATA[你选择好led显示屏了吗？]]></title><link>http://www.sosoled.com/js/show-268.html</link><description><![CDATA[中润光电教你如何选择好的LED显示屏现在，随着社会科技的进步和户外广告的发展，人们对户外媒体的要求也越来越高，于是，LED大屏]]></description><pubDate>2016-04-05 17:34:29</pubDate></item><item id="264"><title><![CDATA[某大学教授开发超薄LED灯饰 灯具就像纸一样薄]]></title><link>http://www.sosoled.com/js/show-264.html</link><description><![CDATA[LED网：台湾地区屏东科技大学材料工程所教授曹龙泉发明特殊焊料，让LED芯片的厚度可低于0.1厘米，LED灯饰灯具就像纸一样薄，具备]]></description><pubDate>2015-10-23 10:23:55</pubDate></item><item id="263"><title><![CDATA[全彩LED显示屏如何提高清晰度]]></title><link>http://www.sosoled.com/js/show-263.html</link><description><![CDATA[全彩LED显示屏其实也在向更高清显示迈进，那么，我们该如何使得全彩LED显示屏更加清晰呢，下面，我们就来粗略分析一下。]]></description><pubDate>2015-01-24 10:54:27</pubDate></item><item id="262"><title><![CDATA[三鑫维工程师讲解LED显示屏PCB的设计重要性]]></title><link>http://www.sosoled.com/js/show-262.html</link><description><![CDATA[一般PCB基本设计流程如下：前期准备-&gt;PCB结构设计-&gt;PCB布局-&gt;布线-&gt;布线优化和丝印-&gt;网络和DRC检查和结构检查-&gt;制版。]]></description><pubDate>2015-01-24 10:52:28</pubDate></item><item id="260"><title><![CDATA[LED显示屏产品面临一次全新的技术革新机遇]]></title><link>http://www.sosoled.com/js/show-260.html</link><description><![CDATA[近几年，LED租赁显示屏市场十分畅销，带动着整个LED显示屏行业进入到高速增长阶段。]]></description><pubDate>2014-08-05 14:18:30</pubDate></item><item id="259"><title><![CDATA[LED电子显示屏的颜色处理技术和静态动态设计]]></title><link>http://www.sosoled.com/js/show-259.html</link><description><![CDATA[LED电子显示屏从最初的单色显示屏、双色显示屏、三基色显示屏,直到今天的多基色显示屏,累积了多种颜色处理技术,成为LED显示屏的核心技术之一。]]></description><pubDate>2014-08-05 14:09:59</pubDate></item><item id="258"><title><![CDATA[安防监控指挥中心大屏幕系统功能特点解析]]></title><link>http://www.sosoled.com/js/show-258.html</link><description><![CDATA[随着社会的发展和科技的进步，各地安防监控指挥中心大屏幕系统纷纷上马。很多领域对安防系统的要求越来越高。]]></description><pubDate>2014-08-05 14:00:44</pubDate></item><item id="257"><title><![CDATA[LED大屏幕常用信号通讯详解]]></title><link>http://www.sosoled.com/js/show-257.html</link><description><![CDATA[LED大屏幕常用信号通讯详解]]></description><pubDate>2014-08-05 13:58:47</pubDate></item><item id="256"><title><![CDATA[解析高功率白光LED应用及LED芯片的散热问题]]></title><link>http://www.sosoled.com/js/show-256.html</link><description><![CDATA[过去用来作为封装材料的环氧树脂，耐热性比较差，可能会出现的情况是，在LED晶片本身的寿命到达前，环氧树脂就已经出现变色的情况，因此，为了提高散热性，而必须让更多的电流获得释放，这一个架构这是相当的重要。]]></description><pubDate>2014-08-04 11:43:45</pubDate></item><item id="255"><title><![CDATA[技术：常用大功率LED芯片制作方法]]></title><link>http://www.sosoled.com/js/show-255.html</link><description><![CDATA[为了获得大功率LED器件，有必要准备一个合适的大功率LED面板灯芯片。国际社会通常是大功率LED芯片的制造方法归纳如下。]]></description><pubDate>2014-08-04 11:28:57</pubDate></item><item id="254"><title><![CDATA[以石墨烯实现GaN在硅(100)面上的生长开发]]></title><link>http://www.sosoled.com/js/show-254.html</link><description><![CDATA[在硅(100)面上直接生长缺陷少的GaN结晶时非常困难，几乎没有成功先例。以前在GaN-on-Si技术方面取得实用化进展的，主要是在硅(111)面上生长GaN结晶的技术。]]></description><pubDate>2014-08-04 09:19:54</pubDate></item><item id="253"><title><![CDATA[LED封装技术及荧光粉在封装中的应用]]></title><link>http://www.sosoled.com/js/show-253.html</link><description><![CDATA[对于高显色性低色温的暖白光LED来说，开发高效稳定的红色荧光粉是至关重要的。]]></description><pubDate>2014-08-04 09:16:11</pubDate></item><item id="252"><title><![CDATA[小间距LED显示屏的大市场]]></title><link>http://www.sosoled.com/js/show-252.html</link><description><![CDATA[不断刷新的LED像素间距数据正在向人们宣告：LED显示屏行业已经正式迈入“小间距时代”。小间距LED显示屏冲击室内中高端市场，已经成为了一股势不可挡的力量。]]></description><pubDate>2014-07-09 17:30:40</pubDate></item><item id="251"><title><![CDATA[LED显示屏检测存在的问题和改善]]></title><link>http://www.sosoled.com/js/show-251.html</link><description><![CDATA[经过十几年的努力，LED显示屏行业得到了很大的发展，技术和质量水平提高迅速，LED显示屏行业已基本形成了标准化体系的基本框架，企业标准化工作也有了很大进步。]]></description><pubDate>2014-07-09 14:49:01</pubDate></item><item id="250"><title><![CDATA[LED控制精准匹配亮度和质量的方法]]></title><link>http://www.sosoled.com/js/show-250.html</link><description><![CDATA[精准亮度控制只是高画质视讯中的一个环节，第二个环节是正确的色彩匹配。旧款显示器使用模拟调光来设定色彩混合的LED亮度，对于色彩质量有负面的影响。色彩变化与正向电流的关系PWM调光又可以称作灰阶PWM调光，可消除LED调光有关的色彩变化。这类调光能以呈现高画质视讯所需的低亮度，维持正确的 LED色彩。不论LED的亮度为何，PWM调光都能使通过LED的电流保持一致，以消除LED色彩变化。彩色显示器的各个画素是由三个LED所组成，分别为红色、绿色、蓝色。藉由同时进行红色、绿色及蓝色LED的脉冲与混合，画素便能呈]]></description><pubDate>2014-07-08 17:30:50</pubDate></item><item id="249"><title><![CDATA[三思LED应用技术突破：芯片结温温升&lt;45℃]]></title><link>http://www.sosoled.com/js/show-249.html</link><description><![CDATA[随着LED技术的进步，其应用场合也越来越广泛。但是LED照明普及还受散热设计、结温温升、电器配件、驱动电源等技术问题阻碍]]></description><pubDate>2014-07-03 15:04:36</pubDate></item><item id="248"><title><![CDATA[LED驱动电源PCB设计规范]]></title><link>http://www.sosoled.com/js/show-248.html</link><description><![CDATA[在任何电源设计中，PCB板的物理设计都是最后一个环节，其设计方法决定了电磁干扰和电源稳定]]></description><pubDate>2014-07-03 14:18:28</pubDate></item><item id="247"><title><![CDATA[室内LED灯具 简易评测方法]]></title><link>http://www.sosoled.com/js/show-247.html</link><description><![CDATA[其实，不管采用何种灯具，我们仍然可以按照 照明标准去选择灯具，选择顺序是：（1）舒适性：包括照度、显色性、色温、眩光；（2）光效；（3）寿命：由于LED寿命很长，无法作快速判别；（4）安全性：包括紫外泄露、污染、频闪、电磁辐射。]]></description><pubDate>2014-06-28 17:45:18</pubDate></item><item id="246"><title><![CDATA[LED灯导热基板技术]]></title><link>http://www.sosoled.com/js/show-246.html</link><description><![CDATA[LED灯导热基板新技术在不断地翻开行进中，但一同led芯片技术也在飞速行进，由于LED芯片光电功率估量将抵达200LM/W以上，那时散热需求将会降低，所以将来毕竟哪种LED灯基板成为干流还不得而知。]]></description><pubDate>2014-06-26 17:28:03</pubDate></item><item id="245"><title><![CDATA[高功率白光LED散热与寿命问题改善设计]]></title><link>http://www.sosoled.com/js/show-245.html</link><description><![CDATA[白光LED虽在发光效率、单颗功率各方面表现均有研发进展，实际上白光LED仍存在发光均匀性、封装材料寿命等问题，尤其在芯片散热的应用限制，则为开发LED光源应用首要必须改善的问题...]]></description><pubDate>2014-06-26 17:25:23</pubDate></item><item id="244"><title><![CDATA[LED散热基板介绍及技术发展趋势探析]]></title><link>http://www.sosoled.com/js/show-244.html</link><description><![CDATA[一般而言，LED发光时所产生的热能若无法导出，将会使LED结面温度过高，进而影响产品生命周期、发光效率、稳定性，而LED结面温度、发光效率及寿命之间的关系]]></description><pubDate>2014-06-26 17:23:08</pubDate></item><item id="243"><title><![CDATA[LED散热基板的设计及工艺分析]]></title><link>http://www.sosoled.com/js/show-243.html</link><description><![CDATA[影响LED散热的主要因素包含了LED芯片、芯片载板、芯片封装及模组的材质与设计，而LED及其封装的材料所累积的热能多半都是以传导方式散出，所以LED芯片基板及LED芯片封装的设计及材质就成为了主要的关键。]]></description><pubDate>2014-06-26 17:20:27</pubDate></item><item id="242"><title><![CDATA[目前LED主要新型散热技术汇总]]></title><link>http://www.sosoled.com/js/show-242.html</link><description><![CDATA[目前LED主要新型散热技术有6种。1、SynJet替代风扇;　2、均热板技术;　3、自激式振荡流热管/环路热管;　　4、离子风散热技术;　5、PDC热处理材料;6、纳米碳球应用于辐射散热技术]]></description><pubDate>2014-06-26 17:16:24</pubDate></item><item id="241"><title><![CDATA[八招提高LED显示屏散热量]]></title><link>http://www.sosoled.com/js/show-241.html</link><description><![CDATA[　有效提高LED显示屏散热量可以达到节约电量，提高LED显示屏使用寿命的功效。]]></description><pubDate>2014-06-26 17:12:31</pubDate></item><item id="240"><title><![CDATA[LED散热器技术要求]]></title><link>http://www.sosoled.com/js/show-240.html</link><description><![CDATA[散热器的组装要求与焊接要求]]></description><pubDate>2014-06-26 17:09:24</pubDate></item><item id="239"><title><![CDATA[LED路灯光衰问题解决方法]]></title><link>http://www.sosoled.com/js/show-239.html</link><description><![CDATA[　LED路灯光衰的关键问题在于温度，偏偏LED路灯通常又败在这个环节。LED路灯由于发光功率大于家用灯具，因此厂商在散热基板鳍片、散热模块的设计上费尽苦心，组装完毕需在灯具散热模块外面，加烤漆保护以防气候侵蚀。不料这个外部保护的喷漆却把散热模块的热度又封了回去，造成散热不良导致LED磊晶光衰。]]></description><pubDate>2014-06-26 16:59:26</pubDate></item><item id="238"><title><![CDATA[大功率LED封装散热关键问题的仿真]]></title><link>http://www.sosoled.com/js/show-238.html</link><description><![CDATA[本文ANSYS 仿真的精确性和模型建立的合理性.]]></description><pubDate>2014-06-26 16:49:35</pubDate></item><item id="237"><title><![CDATA[散热技术新突破 超频三研制出1000W LED投光灯散热套件]]></title><link>http://www.sosoled.com/js/show-237.html</link><description><![CDATA[超频三科技传承PC散热技术优势，在大功率LED散热器上开创国内首家采用创新热管鳍片铆接散热技术的1000WLED投光灯散热套件，该套件可代替1500-2000W传统投光灯，且节能50%以上；成灯照射角度可随意变化，并适应多种环境。]]></description><pubDate>2014-06-24 10:51:51</pubDate></item><item id="236"><title><![CDATA[模块化标准化成封装发展方向]]></title><link>http://www.sosoled.com/js/show-236.html</link><description><![CDATA[封装技术采用新结构、新工艺和纳米级技术等，取得了突破性进展，将来有可能采用替代荧光粉的封装技术，在照明领域采用模块化封装，不需要对LED单独封装，不同应用场合可能采用不同封装技术的产品。]]></description><pubDate>2014-06-23 14:16:47</pubDate></item><item id="235"><title><![CDATA[衬底、外延、芯片技术突破性发展]]></title><link>http://www.sosoled.com/js/show-235.html</link><description><![CDATA[采用新技术和大圆片技术生长外延，可大幅度降低外延、芯片的制作成本。]]></description><pubDate>2014-06-23 14:13:55</pubDate></item><item id="234"><title><![CDATA[高压芯片推广亟须产业链配合]]></title><link>http://www.sosoled.com/js/show-234.html</link><description><![CDATA[传统正装结构芯片仍是当前的主流结构，未来的主流结构还不明朗。而HV LED使LED照明灯具设计进一步简便和轻薄化，符合灯具发展的方向，有望成为未来LED芯片市场的重要组成部分。
　　　]]></description><pubDate>2014-06-23 14:10:22</pubDate></item><item id="233"><title><![CDATA[LED灯具对低压驱动芯片的要求]]></title><link>http://www.sosoled.com/js/show-233.html</link><description><![CDATA[在LED照明领域，为体现出LED灯节能和长寿命的 特点，正确选择LED驱动IC至关重要。没有好的驱动IC的匹配，LED照明的优势无法体现出来。]]></description><pubDate>2014-06-23 14:05:56</pubDate></item><item id="232"><title><![CDATA[解析白光LED调配及LED散热陶瓷]]></title><link>http://www.sosoled.com/js/show-232.html</link><description><![CDATA[借由这些散热封装陶瓷技术的研发，已能大量供给急需改善色温均匀性问题的封装厂，以降低封装技术的门槛且加速达到LED平价化的目标，借由此方式帮助提升节能LED照明的市场渗透率，使列为3大耗能产业的照明工业摆脱地球暖化杀手的恶名，为子孙后代及未来的我们，减缓环境破坏的速度，保护赖以为生的地球。]]></description><pubDate>2014-06-20 17:43:14</pubDate></item><item id="231"><title><![CDATA[照明级LED的封装方案]]></title><link>http://www.sosoled.com/js/show-231.html</link><description><![CDATA[随着功率型LED性能的改进，LED照明光源引起了照明领域的更大的关注。普通照明市场的需求是巨大的，功率型LED白光技术将更能适应普通照明的应用。只要LED产业能持续这一开发方向，则LED固体照明在未来5~10年将会取得重大的市场突破。]]></description><pubDate>2014-06-20 17:41:10</pubDate></item><item id="230"><title><![CDATA[白光LED封装的四大走向]]></title><link>http://www.sosoled.com/js/show-230.html</link><description><![CDATA[为了满足通用照明高光通量的需求，人们提高了单颗芯片的驱动功率，以往1W的大功率芯片被注入到3W、5W,甚至更高。这使得白光LED的热问题越来越严重，人们采用各种散热技术，如热管、微热管、水冷、风冷等方法对LED实施散热。]]></description><pubDate>2014-06-20 17:38:18</pubDate></item><item id="229"><title><![CDATA[高功率LED的封装基板发展趋势]]></title><link>http://www.sosoled.com/js/show-229.html</link><description><![CDATA[提高LED高热排放至外部的热传达特性，以往大多使用冷却风扇与热交换器，由于噪音与设置空间等诸多限制，实际上包含消费者、照明灯具厂商在内，都不希望使用上述强制性散热元件，这意味著非强制散热设计必须大幅增加框体与外部接触的面积，同时提高封装基板与框体的散热性。]]></description><pubDate>2014-06-20 17:36:04</pubDate></item><item id="228"><title><![CDATA[二次封装LED灯具的优势及产品应用领域]]></title><link>http://www.sosoled.com/js/show-228.html</link><description><![CDATA[二次封装LED,既可作为灯具直接使用，也可广泛作为特制LED灯具的内部光源使用，如景观雕塑光源、艺术造型光源、桥梁艺术灯光源，使特制造型LED灯具在开发制作过程中灯具外壳防水防护要求降到最低，也使特制造型灯的稳定工作得到保障。二次封装LED的面世，使LED成为一种全天候、全方位使用的照明产品。]]></description><pubDate>2014-06-20 17:32:23</pubDate></item><item id="227"><title><![CDATA[高亮LED散热问题的重要性]]></title><link>http://www.sosoled.com/js/show-227.html</link><description><![CDATA[提高功率LED的亮度最直接的方法是增大输入功率，而为了防止有源层的饱和必须相应地增大p-n结的尺寸;增大输入功率必然使结温升高，进而使量子效率降低。单管功率的提高取决于器件将热量从p-n结导出的能力、在保持现有芯片材料、结构、封装工艺、芯片上电流密度不变及等同的散热条件下，单独增加芯片的尺寸， 结区温度将不断上升。]]></description><pubDate>2014-06-20 17:30:47</pubDate></item><item id="226"><title><![CDATA[浅谈微利时代白光SMD封装良品率的提高能有效地降低生产成本]]></title><link>http://www.sosoled.com/js/show-226.html</link><description><![CDATA[对于荧光粉来说很多白光工程师对荧光粉都产生了误读。并不是颗粒越大的荧光粉光效就越高，颗粒大的荧光粉需要波长相对应的大尺寸蓝光芯片去激发才能够发挥出最佳效果。颗粒较大的荧光粉适合做大功率方面的封装，因为大功率的led企业一般月产能不是很高，整体效果看起没有很大差异。而SMD就不同了，一般企业都是上KK级的产量在投产，只有提高了良品率才能提高其出货率，获取最大利润。]]></description><pubDate>2014-06-20 17:28:28</pubDate></item><item id="225"><title><![CDATA[白光LED温升问题的解决方法]]></title><link>http://www.sosoled.com/js/show-225.html</link><description><![CDATA[过去LED 业者为了获得充分的白光LED 光束，曾经开发大尺寸LED芯片 试图借此方式达到预期目标。不过，实际上白光LED的施加电力持续超过1W以上时光束反而会下降，发光效率相对降低20~30%.换句话说，白光LED的亮度如果要比传统LED大数倍，消耗电力特性超越萤光灯的话，就必需克服下列四大课题：抑制温升、确保使用寿命、改善发光效率，以及发光特性均等化。]]></description><pubDate>2014-06-20 17:26:55</pubDate></item><item id="224"><title><![CDATA[LED照明设计的四步法则]]></title><link>http://www.sosoled.com/js/show-224.html</link><description><![CDATA[LED是点光源，不同于目前市场上的节能灯或白炽灯。点光源顾名思义也就是一个点发出的光亮，而这个点发出光还同时具有另一个重要特征，那就是只有一方向上有光(所有传统的背面反光罩对于LED本身来说是没有任何意义的)。]]></description><pubDate>2014-06-20 17:24:37</pubDate></item><item id="223"><title><![CDATA[最新符合高可靠LED显示屏的设计要求]]></title><link>http://www.sosoled.com/js/show-223.html</link><description><![CDATA[采用合理的运行模型、增加并联环节，减少串联环节，采用热备技术和双路自愈结构。 由于显示屏的成本和工艺可行性，运行模型不可能全部采用并联模型．并联模型指组成产品相同单元同时工作时，只要有—个单元不发生故障，产品就不会发生故障。因此，显示屏关键部件和器件工作故障率较大的部件采用并联模型，降低故障率，提高可靠性。]]></description><pubDate>2014-06-19 18:00:55</pubDate></item><item id="222"><title><![CDATA[LED显示屏技术升级方向分析]]></title><link>http://www.sosoled.com/js/show-222.html</link><description><![CDATA[现阶段正在研发的新背光源还有很多种，日本有公司成功开发了一款采用碳纳米管的场发射型高亮度背光灯，适用于LCDW（宽屏液晶）等大屏显示器。除了高发光效 率、低能耗和高亮度发光外，它还具有无汞、长寿命及高速响应等特点。]]></description><pubDate>2014-06-19 17:58:39</pubDate></item><item id="221"><title><![CDATA[关于LED显示屏色度处理技术]]></title><link>http://www.sosoled.com/js/show-221.html</link><description><![CDATA[综合LED显示屏还须进行亮度均匀性校正、灰度非线性变换、降噪处理、图像增强处理、动态象素处理等，整个信号处理流程非常复杂。因此，我们必须从系统的角度对各项性能进行综合权衡，把握好各项处理的次序，并加大信号处理的深度，才能使LED全彩色显示屏展现一个五彩缤纷、绚丽多姿的精彩世界。]]></description><pubDate>2014-06-19 17:55:56</pubDate></item><item id="220"><title><![CDATA[异步图文LED显示屏控制技术]]></title><link>http://www.sosoled.com/js/show-220.html</link><description><![CDATA[异步方式是指LED显示屏具有存储及自动播放的能力，在PC机上编辑好的文字及无灰度图片通过串口或其他网络接口传入LED显示屏，然后由LED显示屏脱机自动播放，一般没有多灰度显示能力，主要用于显示文字和简单的图形信息，可以多屏联网。]]></description><pubDate>2014-06-19 17:52:23</pubDate></item><item id="219"><title><![CDATA[LED显示屏系统保护以及可靠性设计]]></title><link>http://www.sosoled.com/js/show-219.html</link><description><![CDATA[LED显示屏系统软件的总体设计思路是提供简捷方便和交互式的节目制作播放环境，使LED显示屏系统具有良好的扩充性和可靠性，并能更好与硬件CRT相配合。]]></description><pubDate>2014-06-19 17:50:50</pubDate></item><item id="218"><title><![CDATA[显示屏控制系统之硬件设计]]></title><link>http://www.sosoled.com/js/show-218.html</link><description><![CDATA[LED点阵式显示屏发展到今天在朝着两个方向发展，高端产品主要是全彩色显示屏，它的控制系统多采用ARM、CPLD、FPGA等芯片，成本比较高，技术比较复杂，这类产主要应用在户外广场等大型场所。低端产品主要是单色或者是双基色以及带有一定灰度的产品，这类产品一般成本不高，对价格极其敏感，主要应用在室内及其门面招牌等处。]]></description><pubDate>2014-06-19 17:48:19</pubDate></item></channel></rss>