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> TAG信息列表 > 驱动电流
TFT阵列驱动电流测定方法及装置[发明专利]
[19]中华人民共和国国家知识产权局[12]发明专利申请公开说明书[11]公开号CN 1619322A [43]公开日2005年5月25日[21]申请号200410091028.7[22]申请日2004.11.16[21]申请号200410091028.7[30]优先权[32]2003.11.18 [33]JP [31]2003-388608[71]申请人安捷伦科技美国加利福尼亚州[72]
时间:2024-01-29 热度:9℃
驱动电路、OIS芯片及电子设备
(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利说明书(10)申请公布号 CN 114123886 A(43)申请公布日 2022.03.01(21)申请号 CN202111310813.7(22)申请日 2021.11.04(71)申请人 上海艾为电子技术股份有限公司 地址 201100 上海市闵行区秀文路908弄2号1201室(72)发明人 黄琴 朱志鹏 李赟 (
时间:2024-01-16 热度:14℃
光电技术实验-掺铒光纤放大器
光电技术实验-掺铒光纤放⼤器掺铒光纤放⼤器(EDFA)特性参数测量⼀、实验⽬的心血漏洞1.了解掺铒光纤放⼤器的⼯作原理及相关特性;2.掌握掺铒光纤放⼤器性能参数的测量⽅法;⼆、实验原理掺铒光纤放⼤器(Er Droped Fiber Amplifier,EDFA)的出现是光纤通信发展史上⼀个重要⾥程碑。1986年英国南安普敦⼤学制作出了最初的掺铒光纤放⼤器。在此之前,由于不能直接放⼤光信号,所有的光
时间:2023-09-21 热度:9℃
TFT阵列驱动电流测定方法及装置[发明专利]
[19]中华人民共和国国家知识产权局[12]发明专利申请公开说明书[11]公开号CN 1619322A [43]公开日2005年5月25日[21]申请号200410091028.7[22]申请日2004.11.16[21]申请号200410091028.7[30]优先权[32]2003.11.18 [33]JP [31]2003-388608[71]申请人安捷伦科技美国加利福尼亚州[72]
时间:2024-03-01 热度:4℃
TFT阵列驱动电流测定方法及装置[发明专利]
[19]中华人民共和国国家知识产权局[12]发明专利申请公开说明书[11]公开号CN 1619322A [43]公开日2005年5月25日[21]申请号200410091028.7[22]申请日2004.11.16[21]申请号200410091028.7[30]优先权[32]2003.11.18 [33]JP [31]2003-388608[71]申请人安捷伦科技美国加利福尼亚州[72]
时间:2024-01-19 热度:11℃
TFT阵列驱动电流测定方法及装置[发明专利]
[19]中华人民共和国国家知识产权局[12]发明专利申请公开说明书[11]公开号CN 1619322A [43]公开日2005年5月25日[21]申请号200410091028.7[22]申请日2004.11.16[21]申请号200410091028.7[30]优先权[32]2003.11.18 [33]JP [31]2003-388608[71]申请人安捷伦科技美国加利福尼亚州[72]
时间:2024-01-19 热度:9℃
驱动电路、OIS芯片及电子设备
(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利说明书(10)申请公布号 CN 114123886 A(43)申请公布日 2022.03.01(21)申请号 CN202111310813.7(22)申请日 2021.11.04(71)申请人 上海艾为电子技术股份有限公司 地址 201100 上海市闵行区秀文路908弄2号1201室(72)发明人 黄琴 朱志鹏 李赟 (
时间:2024-01-16 热度:7℃
TFT阵列驱动电流测定方法及装置[发明专利]
[19]中华人民共和国国家知识产权局[12]发明专利申请公开说明书[11]公开号CN 1619322A [43]公开日2005年5月25日[21]申请号200410091028.7[22]申请日2004.11.16[21]申请号200410091028.7[30]优先权[32]2003.11.18 [33]JP [31]2003-388608[71]申请人安捷伦科技美国加利福尼亚州[72]
时间:2024-01-14 热度:10℃
光电技术实验-掺铒光纤放大器
光电技术实验-掺铒光纤放⼤器掺铒光纤放⼤器(EDFA)特性参数测量⼀、实验⽬的1.了解掺铒光纤放⼤器的⼯作原理及相关特性;2.掌握掺铒光纤放⼤器性能参数的测量⽅法;⼆、实验原理掺铒光纤放⼤器(Er Droped Fiber Amplifier,EDFA)的出现是光纤通信发展史上⼀个重要⾥程碑。1986年英国南安普敦⼤学制作出了最初的掺铒光纤放⼤器。在此之前,由于不能直接放⼤光信号,所有的光纤通信系
时间:2023-12-15 热度:13℃
贴片led工作电压和电流
贴片led工作电压和电流贴片led,也称为发光二极管(Light Emitting Diode,简称LED),是一种半导体器件,具有很高的能耗效率,可以以低压驱动,且快速响应,发出衰减很小的光线,以及几乎不受环境条件的影响。一、贴片led的工作电压1. 贴片led的工作电压一般在2V~4V之间,因此可以应用在低压电子设备中,如手机、mp3以及等相关产品。2. 调控电压与驱动电流一般为2V,因此可以
时间:2023-12-14 热度:13℃
IGBT驱动电流计算
IGBT驱动电流计算IGBT是一种电压驱动的电子开关,正常情况下只要给15V电压就可以饱和导通,实际器件的驱动是给栅极端口电容充放电,还是需要电流的。IGBT驱动电流峰值电流取决于栅极总电阻,电流取决于栅极电荷,但我们一般讲的是峰值电流。驱动的峰值电流很好理解,按照欧姆定律,由驱动电压和驱动电阻决定:但在小阻值驱动回路中,实际测得驱动电流一般比上述公式计算值要小,原因是驱动回路中还有杂散电感存在,
时间:2023-12-14 热度:13℃
功率LED结温和热阻在不同电流下性质研究
光电子学功率LED 结温和热阻在不同电流下性质研究毛德丰 郭伟玲 高 国 沈光地(北京工业大学,光电子技术省部共建教育部重点实验室,北京,100124)2009-01-19收稿,2009-03-16收改稿摘要:通过对不同驱动电流下各种颜L ED 结温和热阻测量,发现各种颜L ED 的热阻值均随驱动电流的增加而变大,其中基于InG aN 材料的蓝光和白光L ED 工作在小于额定电流下时,热阻上升
时间:2023-09-26 热度:11℃
变频器如何通过编码器实现闭环控制
变频器如何通过编码器实现闭环控制所谓的变频器的闭环是什么?如何通过编码器实现闭环控制呢,下⾯跟随德尔⼩编⼀起来看⼀下。变频器的闭环控制是指变频器输出给电动机和电动机所带动的机械设备,利⽤编码器或者压⼒、流量传感器,将电动机的转速或压⼒、流量等反馈给变频器进⾏两个值的⽐较运算,使变频器的输出⽆限接近⽐较精确的设定值。只要变频器⾥⾯功能预置有闭环控制功能的变频器,都可以按照它给的⽤户使⽤说明书来进⾏配
时间:2023-09-08 热度:16℃
变频器如何通过编码器实现闭环控制
电磁大锅灶变频器如何通过编码器实现闭环控制所谓的变频器的闭环是什么?如何通过编码器实现闭环控制呢,下⾯跟随德尔⼩编⼀起来看⼀下。变频器的闭环控制是指变频器输出给电动机和电动机所带动的机械设备,利⽤编码器或者压⼒、流量传感器,将电动机的转速或压⼒、流量等反馈给变频器进⾏两个值的⽐较运算,使变频器的输出⽆限接近⽐较精确的设定值。只要变频器⾥⾯功能预置有闭环控制功能的变频器,都可以按照它给的⽤户使⽤说明
时间:2023-07-31 热度:15℃
一种用于激光清洗的多支路微秒级激光器驱动电源及控制技术的研究
Vol. 44 No. 2Apr. 2021第44卷第2期2021年4月电子器件Chinese Journal of ElccLmn DevicesResearch on a Multi-Branch Micro-Second Laser DrivePower and
时间:2023-06-30 热度:13℃
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