铁片编程
㈠ 电脑切割铁片需要什么格式图
完全不用学编程,画AUTOCAD里DXF格式的可以导入的。去特种加工厂学,不过这种厂一般都不大
㈡ 会用C语言编程来设计机器人工作的请进来下
这个本来也不算多大难题,但是放这里就不合适了。如果你拿出去悬赏(RMB)的话,估计找你的人还不少
㈢ dnf友好度攻略
赛利亚:一般,还行和信赖时都喜欢药剂(什么药都可以,魔力之语就挺好的,送红蓝也行)好感度达到信赖时,讨厌暗黑城酒黑酒)
土罐:一般,还行和信赖时都喜欢各种药剂(和塞利亚一样)信赖后讨厌碎布片
林纳斯:一般时喜欢风化的碎骨,破铁片,最下级岩石,破旧的皮革,还行时喜欢皮革,信赖后依旧喜欢皮革,讨厌布片
阿尔伯特:一直喜欢各种药剂和碳,信赖后讨厌最下级硬化剂
歌兰蒂斯:普通时喜欢小无色,还行时喜欢各种药剂,信赖后喜欢命运硬币(没有讨厌的东西)
辛达:一般时喜欢碳、无色,还行时喜欢碳,信赖后喜欢碳
诺顿:一般和还行时喜欢无色和碳,信赖后喜欢无色,邪恶药剂
夏洛克:一直喜欢最下级硬化剂,信赖后讨厌碎布片
GSD:一直喜欢破皮革,一般和还行时喜欢碳。信赖后讨厌最下级硬化剂
风振:一般和还行时喜欢无色信赖后喜欢突变草莓和花叶,讨厌各种属性药剂
卡尼娜:一直喜欢各种属性回复药剂,信赖后讨厌破皮革
凯莉:一直都很喜欢最下级硬化剂一般时喜欢破皮革,风化的碎骨,信赖后讨厌突变草莓和花叶
奥兰奶奶:一般时喜欢无色,还行时喜欢暗黑酒,信赖后喜欢草莓,花叶,讨厌破皮革
索西亚:一般时喜欢下级元素,还行时喜欢暗黑酒,信赖后喜欢草莓,花叶,讨厌最下级硬化剂
最重要的达芙妮:一直喜欢红白黑蓝小晶体,信赖后讨厌碳(黄金小晶体获得途径)
奥菲利亚:一直喜欢碎布片,信赖后讨厌破铁片
卡坤:一般和还行时喜欢无色,信赖后喜欢下级讨厌草莓,花叶
罗莉安:一般和还行时喜欢碳,岩石和各种宝石(扔店400一个那种,果然很自恋)信赖后依旧喜欢宝石,讨厌硬化剂
罗杰:一直喜欢碳,一般时还喜欢无色,信赖后讨厌各种属性药剂
人形师导师艾丽斯:一直喜欢各种属性药剂,信赖后讨厌破皮革
莎兰:一直都喜欢无色,信赖后讨厌章鱼的触手(还没研究完么)
天界传送师:一般时喜欢碳,还行时喜欢各种属性药剂,信赖后依旧喜欢药剂,尤其是破皮革
奥菲利亚:普通时粗蒜、蜂蜜;好感时五彩珊瑚碎片和鲸须;信赖时木瓜
卡坤:普通时亮丽的郁金香、魔法珍珠;好感时辣椒、怪异的蛋;信赖时龙之心
罗莉安:普通时璀璨玫瑰、猛兽的利齿;好感时干燥的水仙花、蜘蛛蘑菇;信赖时木瓜
风振:普通时粗蒜、营养蘑菇;好感时野山参、黑橡果;信赖时海龟壳
卡尼娜:普通时营养蘑菇、天然奶酪;好感时香瓜、辣椒;信赖时木瓜
凯丽:普通时干燥的水仙花、天然奶酪;好感时白萝卜、香瓜;信赖时黄金粉末
罗杰:普通时厚实的肉块、香霉菌;好感时蜘蛛蘑菇、怪手的角;信赖时木瓜
爱丽丝:普通时璀璨玫瑰、营养蘑菇;好感时魔法珍珠、辣椒;信赖时怪异的蛋
莎兰:普通是璀璨玫瑰、蜂蜜;好感时白萝卜、黑橡果;信赖时鹳的翅膀
异界军官:普通时天然奶酪、粗蒜;好感时鲸须、五彩珊瑚碎片;黄金粉末
加尔:普通时亮丽的郁金香、天然奶酪;好感时魔法珍珠、白萝卜;信赖时海龟壳
布莱斯:普通时蜂蜜、营养蘑菇;好感时璀璨玫瑰、黑橡果;信赖时黄金粉末
赛丽亚:普通时营养蘑菇、粗蒜;好感时黑橡果、野山参;信赖时浓缩的纯洁之残骸
土罐:普通时天然奶酪、亮丽的郁金香;好感时璀璨玫瑰、香霉菌;信赖时不祥
林纳斯:普通时香霉菌、营养蘑菇;好感时猛兽的利齿、厚实的肉块;信赖时鹳的翅膀
奥兰奶奶:普通时亮丽的郁金香、营养蘑菇;好感时怪异的蛋、辣椒;信赖时百年野参
索西雅:普通时亮丽的郁金香、天然奶酪;好感时干燥的水仙花、辣椒;信赖时生命之息
达芙妮:普通时魔法珍珠、营养蘑菇;好感时金色小晶块、猛兽的利齿;信赖时不详
天界传送师:普通时魔法珍珠、蜂蜜;好感时香瓜、干燥的水仙花;信赖时浓缩的纯洁之残骸
天界NPC1号:普通时野山参、璀璨玫瑰;好感时香瓜、鲸须;信赖时百年野参5
天界NPC2号:普通时香霉菌、天然奶酪;好感时白萝卜、野山参;信赖时海龟壳
天界NPC3号:普通时蜂蜜、魔法珍珠;好感时怪异的蛋、五彩珊瑚碎片;信赖时鹳的翅膀
阿尔伯特:普通时璀璨玫瑰、亮丽的郁金香;好感时香瓜、黑橡果;信赖时生命之息
歌兰蒂斯:普通时魔法珍珠、营养蘑菇;好感时白萝卜、五菜珊瑚碎片;浓缩的纯洁之残骸
辛达:普通时粗蒜、香霉菌;好感时蜘蛛蘑菇、野山参;信赖时生命之息
博肯:普通时天然奶酪、璀璨玫瑰;好感时猛兽的利齿、鲸须;信赖时龙之心
克伦特:普通时亮丽的郁金香、天然奶酪;好感时干燥的水仙花、生命之息;信赖时黄金粉末
诺顿:普通时璀璨玫瑰、粗蒜;好感时黑橡果、鲸须;信赖时鹳的翅膀
夏洛克:普通时厚实的肉块、香霉菌;好感时怪兽的角、怪异的蛋;信赖时海龟壳
G.S.D:普通时营养蘑菇、香霉菌;好感时辣椒、怪兽的角;信赖时龙之心
完
㈣ 炮弹引信工作过程中分为几个阶段
爆炸高度可以控制
比如:在35毫米双管高射炮口内膛,装置三个线圈,前两个相距10厘米,第三个更远一些。当炮弹发射途经该两个线圈,感受器将信号传给电脑,弹速即刻被测定。同时火炮的火控雷达已将来袭目标的方位、速度、高度等有关参数测出,两组数据经电脑分析、处理,迅速传给炮弹,为拦截目标而飞行的精确时间,立刻传输到炮膛内第三线圈。在此,飞行时间数据通过电子感应方式输入方式输入弹底的引信中,对引信上的定时器进行精确的标定。这样,当炮弹在膛内最后阶段运时期,即不编程过程。炮弹脱离炮口,该过程最终结束。炮弹飞临目标的预定点前,编程引信爆抛射药,从而把弹体炸开,瞬时间内含有152枚钨合金子弹丸撒开,形成一个密密有锥状高速能来,足以将来袭目标摧毁。
㈤ 什么叫LED
LED(Light-Emitting-Diode中文意思为发光二极管)是一种能够将电能转化为可见光的半导体,它改变了白炽灯钨丝发光与节能灯三基色粉发光的原理,而采用电场发光。据分析,LED的特点非常明显,寿命长、光效高、无辐射与低功耗。LED的光谱几乎全部集中于可见光频段,其发光效率可超过150lm/W(2010年)。将LED与普通白炽灯、螺旋节能灯及T5三基色荧光灯进行对比,结果显示:普通白炽灯的光效为12lm/W,寿命小于2000小时,螺旋节能灯的光效为60lm/W,寿命小于8000小时,T5荧光灯则为96lm/W,寿命大约为10000小时,而直径为5毫米的白光LED光效可以超过150lm/W,寿命可大于100000小时。有人还预测,未来的LED寿命上限将无穷大。 大功率,指发光功率大,一般指0.5W,1W 3W 5W或更高的。光强与流明是比小功率大,但同样散热也很大,现在大功率都是单颗应用,加很大的散热片。小功率一般是0.06W左右的。现在LED手电一般是用小功率用的,光散不散,取决于LED的发光角度,有大角度小角度之分,小角度不散,大角度才散。市面上的手电筒一般是用草帽头做的。效果很好。现在就担心有些厂家不重质量,拿的次品LED做电筒,用不了多久就有死灯。 LED的亮度是跟LED的发光角度有必然关系的,LED的角度越小它的亮度越高,没有什么超亮不超亮的,那是骗小孩的,如果是质量好的LED不管是哪家LED厂家生产的大家的亮度都差不多的,只是生产工艺不一样,使用寿命略有不同,因为大家用的都是那几家国外的LED芯片.如果是5MM的LED180度角的白光的亮度只有几百MCD,如果是15度角的亮度就要去到一万多两万MCD的亮度了,亮度相差好几十倍了,如果是用于照明用的,在户外最好是用大功率的LED了,亮度就更高了,单个功率有1W,3W,5W,还有的是用多个大功率组合成一个大功率的LED,功率去到几百都有. 色温和亮度没关系,而亮度和流明值有关 来看几个概念: 光通量(lm) 由于人眼对不同波长的电磁波具有不同的灵敏度,我们不能直接用光源的辐射功率或辐射通量来衡量光能量,必须采用以人眼对光的感觉量为基准的单位----光通量来衡量。光通量用符号Φ表示,单位为流明(lm)。 发光强度(cd) 光通量是说明某一光源向四周空间发射出的总光能量。不同光源发出的光通量在空间的分布是不同的。发光强度的单位为坎德拉,符号为cd,它表示光源在某单位球面度立体角(该物体表面对点光源形成的角)内发射出的光通量。1 cd = 1 lm/1 sr (sr:立体角的球面度单位)。 亮度(cd/m2) 亮度是表示眼睛从某一方向所看到物体发射光的强度。单位为坎德拉/平方米[cd/m2],符号为L,表明发光体在特定方向单位立体角单位面积内的光通量,它等于1平方米表面上发出1坎德拉的发光强度。 色温 ( Color Temperature ) 当光源所发出的光的颜色与黑体在某一温度下辐射的颜色相同时,黑体的温度就称为该光源的色温,用绝对温度K(开尔文,开氏度 = 摄氏度 + 273.15 )表示。 显色性(Color rendering property) 原则上,人造光线应与自然光线相同,使人的肉眼能正确辨别事物的颜色,当然,这要根据照明的位置和目的而定。 光源对于物体颜色呈现的程度称为显色性。通常叫做"显色指数"(Ra)。显色性是指事物的真实颜色(其自身的色泽)与某一标准光源下所显示的颜色关系。Ra值的确定,是将DIN6169标准中定义的8种测试颜色在标准光源和被测试光源下做比较,色差越小则表明被测光源颜色的显色性越好。 Ra值为100的光源表示,事物在其灯光下显示出来的颜色与在标准光源下一致。
编辑本段基本信息
LED(Light Emitting Diode),发光二极管,是一种固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。LED的心脏是一个半导体的晶片,晶片的一端附着 LED灯株
在一个支架上,一端是负极,另一端连接电源的正极,使整个晶片被环氧树脂封装起来。半导体晶片由两部分组成,一部分是P型半导体,在它里面空穴占主导地位,另一端是N型半导体,在这边主要是电子。但这两种半导体连接起来的时候,它们之间就形成一个“P-N结”。当电流通过导线作用于这个晶片的时候,电子就会被推向P区,在P区里电子跟空穴复合,然后就会以光子的形式发出能量,这就是LED发光的原理。而光的波长决定光的颜色,是由形成P-N结材料决定的。 贴片LED
编辑本段LED应用
鉴于LED 的自身优势,目前主要应用于以下几大方面: (1) 显示屏、交通讯号显示光源的应用LED 灯具有抗震耐冲击、光响应速度快、省电和寿命长等特点,广泛应用于各种室内、户外显示屏,分为全色、三色和单色显示屏,全国共有100 多个单位在开发生产。交通信号灯主要用超高亮度红、绿、黄色LED, 因为采用LED 信号灯既节能,可靠性又高,所以在全国范围内,交通信号灯正在逐步更新换代,而且推广速度快,市场需求量很大,是个很好的市场机会。 (2) 汽车工业上的应用汽车用灯包含汽车内部的仪表板、音响指示灯、开关的背光源、阅读灯和外部的刹车灯、尾灯、侧灯以及头灯等。汽车用白炽灯不耐震动撞击、易损坏、寿命短,需要经常更换。1987年,我国开始在汽车上安装高位刹车灯。由于LED响应速度快, 可以及早提醒司机刹车,减少汽车追尾事故,在发达国家,使用LED 制造的中央后置高位刹车灯已成为汽车的标准件,美国HP 公司在1996年 半导体照明
推出的LED 汽车尾灯模组可以随意组合成各种汽车尾灯。此外,在汽车仪表板及其他各种照明部分的光源,都可用超高亮度发光灯来担当,所以均在逐步采用LED 显示。我国汽车工业正处于大发展时期,是推广超高亮度LED 的极好时机。近几年内会形成年产10亿元的产值,5 年内会形成每年30 亿元的产值。 (3) LED 背光源以高效侧发光的背光源最为引人注目,LED 作为LCD 背光源应用,具有寿命长、发光效率高、无干扰和性价比高等特点, 已广泛应用于电子手表、手机、BP 机、电子计算器和刷卡机上,随着便携电子产品日趋小型化,LED 背光源更具优势,因此背光源制作技术将向更薄型、低功耗和均匀一致方面发展。LED 是手机关键器件,一部普通手机或小灵通约需使用10 只LED 器件,而一部彩屏和带有照相功能的手机则需要使用约20 只LED 器件。现阶段手机背光源用量非常大,一年要用35 亿只LED 芯片。目前我国手机生产量很大,而且大部分LED 背光源还是进口的,对于国产LED 产品来说,这是个极好的市场机会。 (4)LED 照明光源早期的产品发光效率低,光强一般只能达到几个到几十个mcd,适用在室内场合,在家电、仪器仪表、通讯设备、微机及玩具等方面应用。目前直接目标是LED 光源替代白炽灯和荧光灯,这种替代趋势已从局部应用领域开始发展。日本为节约能源,正在计划替代白炽灯的发光二极管项目( 称为" 照亮日本") ,头五年的预算为50 亿日元,如果LED 替代半数的白炽灯和荧光灯,每年可节约相当于60 亿升原油的能源, 相当于五个1.35 ×106kW 核电站的发电量,并可减少二氧化碳和其它温室气体的产生,改善人们生活居住的环境。我国也于2004 年投资50 亿大力发展节能环保的半导体照明计划。 (5) 其它应用例如一种受到儿童欢迎的闪光鞋,走路时内置的LED 会闪烁发光,仅温州地区一年要用5 亿只发光二极管;利用发光二极管作为电动牙刷的电量指示灯,据国内正在投产的制造商介绍, 该公司已有少量保健牙刷上市,预计批量生产时每年需要3 亿只发光灯;正在流行的LED 圣诞灯,由于造型新颖、色彩丰富、不易碎破以及低压使用的安全性,近期在香港等东南亚地区销势强劲,受到人们普遍的欢迎,正在威胁和替代现有电泡的圣诞市场。 (6)家用室内照明的LED产品越来受人欢迎,LED筒灯,LED天花灯,LED日光灯,LED光纤灯已悄悄地进入家庭!
编辑本段LED优点
LED的内在特征决定了它具有很多优点,诸如:
一、体积小
LED基本上是一块很小的晶片被封装在环氧树脂里面,所以它非常小,非常轻。
二、耗电量低
LED耗电相当低,直流驱动,超低功耗(单管0.03-0.06瓦),电光功率转换接近100%。一般来说LED的工作电压是2-3.6V,工作电流是0.02-0.03A;这就是说,它消耗的电能不超过0.1W,相同照明效果比传统光源节能80%以上。
三、使用寿命长
有人称LED光源为长寿灯。它为固体冷光源,环氧树脂封装,灯体内也没有松动的部分,不存在灯丝发光易烧、热沉积、光衰等缺点,在恰当的电流和电压下,使用寿命可达6万到10万小时,比传统光源寿命长10倍以上。
四、高亮度、低热量
LED使用冷发光技术,发热量比普通照明灯具低很多。
五、环保
LED是由无毒的材料作成,不像荧光灯含水银会造成污染,同时LED也可以回收再利用。光谱中没有紫外线和红外线,既没有热量,也没有辐射,眩光小,冷光源,可以安全触摸,属于典型的绿色照明光源
六、坚固耐用
LED被完全封装在环氧树脂里面,比灯泡和荧光灯管都坚固。灯体内也没有松动的部分,使得LED不易损坏。 LED灯
七、多变幻
LED光源可利用红、绿、蓝三基色原理,在计算机技术控制下使三种颜色具有256级灰度并任意混合,即可产生256×256×256=16777216种颜色,形成不同光色的组合变化多端,实现丰富多彩的动态变化效果及各种图像。
八、技术先进
与传统光源单调的发光效果相比,LED光源是低压微电子产品。它成功融合了计算机技术、网络通信技术、图像处理技术、嵌入式控制技术等,所以亦是数字信息化产品,是半导体光电器件“高新尖”技术,具有在线编程、无限升级、灵活多变的特点。
编辑本段LED 缺点
第一点 LED发光二极管已被全球公认为最高效的人造照明技术。虽然国内还有不少人在商家误导下认为LED是用来替代LCD液晶的显示技术,但实际上这种高能效照明技术从上世纪六七十年代就已经开始应用,如今从各种指示灯、路灯、节日彩灯再到笔记本、电视背光都在广泛采用LED照明。由于其高能效,人们普遍认为用LED灯取代传统的灯泡、荧光灯是一种非常环保的做法。 然而,近日由美国加州大学艾尔文分校进行的一项调查却显示,使用LED的环保功效很可能会被其包含的有毒物质所抵消。在该校社会生态学系和公共健康项目共同进行的这项研究中,他们分析了市场上常见的圣诞树彩灯组中的红色、黄色、绿色和蓝色的LED灯,其中既包括高亮度LED,也包括低亮度产品。 结果显示,这些LED灯中包含有锑、砷、铬、铅以及其他多种金属元素。其中,部分LED灯的有毒元素含量已经超过了监管部门制定的标准。比如在低亮度红色LED灯中,研究人员发现其铅含量超标达到8倍,镍含量也超标2.5倍。 实际上在美国加州法律中,绝大多数LED灯都已经被明确定义为有毒垃圾,如果使用普通填埋的办法处理将会污染土壤和地下水。而如果LED灯破碎,还可能会对直接接触的人体健康造成损害。但至今,无论各国政府还是民众都对LED灯的环境和健康危险知之甚少。 该报告表示,LED中的砷、铅、镍和铜元素对人体和环境的影响最为严重,未来应当进行更为细致深入的调查,以促进政府对LED产品的安全使用和回收处理制定规范。简单的说,大家应该清楚,虽然LED的能效非常高,但它绝非完全环保的选择,只是蕴含的潜在危险和其他照明技术不同罢了。 第二点 LED需要由于单个发光面比较窄,通常大规模集成在线路板上,形成一个比较大的发光源,由此会造成大量热量积累,有时会击穿电路板。所以LED灯的散热一定要好。
编辑本段LED 发展
LED显示屏的发展可分为以下几个阶段:第一阶段为1990年到1995年,主要是单色和16级双色图文屏。用于显示文字和简单图片,主要用在车站、金融证券、银行、邮局等公共场所,作为公共信息显示工具。 第二阶段是1995年到1999年,出现了64级、256级灰度的双基色视频屏。视频控制技术、图像处理技术、光纤通信技术等的应用将LED显示屏提升到了一个新的台阶。LED显示屏控制专用大规模集成电路芯片也在此时由国内企业开发出来并得以应用。 第三阶段从1999年开始,红、纯绿、纯蓝LED管大量涌入中国,同时国内企业进行了深入的研发工作,使用红、绿、蓝三原色LED生产的全彩色显示屏被广泛应用,大量进入体育场馆、会展中心、广场等公共场所,从而将国内的大屏幕带入全彩时代。 随着LED原材料市场的迅猛发展,表面贴装器件从2001年面世,主要用在室内全彩屏,并且以其亮度高、色彩鲜艳、温度低的特性,可随意调整的点间距,被不同价位需求者所接受,在短短两年多时间内,产品销售额已超过3亿元,表面贴装全彩色LED显示屏应用市场进入新世纪。为了适应2008年奥运会的“瘦身”计划,利亚德开发了表面贴装双基色显示屏,大量用于训练馆和比赛计时计分系统。在奥运场馆全彩屏方面,为紧缩投资,全彩屏大部分采用可拆卸方式,奥运期间可作为实况转播工具,赛事结束后可用于租赁,作为演出、国家政策发布等公共场合应用工具,通过这种方式可尽快收回成本。 就市场而言,中国加入WTO、北京申奥成功等,成为LED显示屏产业发展的新契机。国内LED显示屏市场保持持续增长,目前在国内市场上,国产LED显示屏的市场占有率近95%。国际上LED显示屏的市场容量预计以每年30%的速度在增长。 LED显示屏的主要制造厂商集中在日本、北美等地,我国LED制造厂商出口的份额在其中微不足道。据不完全统计,世界上目前至少有150家厂商生产全彩屏,其中产品齐全,规模较大的公司约有30家左右。 目前,经过中国政府对LED产业化的积极推动, 国内LED显示屏的生产技术基本与世界同步,国内知名品牌有:奥力兴(Apex Kolor)、远亮国际照明、大眼界光电(TopVision)、元亨光电(yaham)、山木显示(skymax-display)、丽晶光电(Lightking)、洲明(Unilumin)、锐拓(Retop)、爱立德(aled)、联建光电(liantronics)、长方照明(cfled)、明尔杰(MejLed)、德彩光电(dicolor)、联森(lenson)、良辉光电(lhgd)、通普(TOP)、仕兰、雅其光(Art)、金立翔、艾比森(absen)、艾斯威(aswei)、雷森(ledsun)、利亚德(leyard)、科美芯(SBC)、三思、奥科光电等。
编辑本段LED的发光原理
LED手电筒
发光二极管是由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-N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,空穴由P区注入N区。进入对方区域的少数载流子(少子)一部分与多数载流子(多子)复合而发光。 假设发光是在P区中发生的,那么注入的电子与价带空穴直接复合而发光,或者先被发光中心捕获后,再与空穴复合发光。除了这种发光复合外,还有些电子被非发光中心(这个中心介于导带、介带中间附近)捕获,而后再与空穴复合,每次释放的能量不大,不能形成可见光。发光的复合量相对于非发光复合量的比例越大,光量子效率越高。由于复合是在少子扩散区内发光的,所以光仅在靠近PN结面数μm以内产生。 理论和实践证明,光的峰值波长λ与发光区域的半导体材料禁带宽度Eg有关,即 λ≈1240/Eg(nm) 式中Eg的单位为电子伏特(eV)。若能产生可见光(波长在380nm紫光~780nm红光),半导体材料的Eg应在3.26~1.63eV之间。比红光波长长的光为红外光。现在已有红外、红、黄、绿及蓝光发光二极管,但其中蓝光二极管成本、价格很高,使用不普遍。
编辑本段LED用途介绍
可见光的光谱和LED白光的关系。 众所周之,可见光光谱的波长范围为380nm~760nm,是人眼可感受到的七色光——红、橙、黄、绿、青、蓝、紫,但这七种颜色的光都各自是一种单色光。例如LED发的红光的峰值波长为565nm。在可见光的光谱中是没有白色光的,因为白光不是单色光,而是由多种单色光合成的复合光,正如太阳光是由七种单色光合成的白色光,而彩色电视机中的白色光也是由三基色红、绿、蓝合成。由此可见,要使LED发出白光,它的光谱特性应包括整个可见的光谱范围。但要制造这种性能的LED,在目前的工艺条件下是不可能的。根据人们对可见光的研究,人眼睛所能见的白光,至少需两种光的混合,即二波长发光(蓝色光+黄色光)或三波长发光(蓝色光+绿色光+红色光)的模式。上述两种模式的白光,都需要蓝色光,所以摄取蓝色光已成为制造白光的关键技术,即当前各大LED制造公司追逐的“蓝光技术”。目前国际上掌握“蓝光技术”的厂商仅有少数几家,所以白光LED的推广应用,尤其是高亮度白光LED在我国的推广还有一个过程。
编辑本段LED的调光控制
传统上,LED的调光是利用一个DC信号或滤液PWM对LED中的正向电流进行调节来完成的。减小LED电流将起到调节LED光输出强度的作用,然而,正向电流的变化也会改变LED的彩色,因为LED的色度会随着电流的变化而变化。许多应用(例如汽车和LCD TV背光照明)都不能允许LED发生任何的色彩漂移。在这些应用中,由于周围环境中存在不同的光线变化,而且人眼对于光强的微小变化都很敏感,因此宽范围调光是必需的。通过施加一个PWM信号来控制LED亮度的做法允许不改变彩色的情况下完成LED的调光。 人们常说的真正彩色(True Color)PWM调光是利用一个PWM信号来调节LED的亮度。 调节LED亮度有三种常用方法: (1)使用SET电阻,在LED驱动控制IC引脚RSET两端并联不同的转换电阻,使用一个直流电压设置LED驱动控制IC引脚RSET的电流,从而改变LED的正向工作电流,达到调节ALED发光亮度的目的。 (2)采用PWM技术,利用PWM控制信号,通过控制LED的正向工作电流的占空比来调节ALED的发光亮度。 (3)线性调节 最简便的方法是在LED驱动控制C中使用外部SET电阻来实现LED的调光控制。虽然,这种调光控制方法有效,但却缺乏灵活性,无法让用户改变光强度。线性调节则会降低效率,并引起白光LED朝向黄色光谱的色彩偏移。可能是轻微的偏移,但可在敏感应用中检测出。 采用数字或叫PWM的LED调光控制法以大于100HZ的开关工作频率,以脉宽调制的方法改变LED驱动电流的脉冲占空比来实理LED的调光控制,选用大于100HZ开关调光控制频率主要是为了避免人眼感觉到调光闪烁现象,在LED的PWM调光控制下,LED的发光亮度正比于PWM的脉冲占空比,在这种调光控制方法下,可以在高度调光比范围内保持LED的发光颜色不变,采用PWM的LED调光控制的调光比范围可达3000:1。 线性LED调光控制方法就是采用模拟调光控制方法,在模拟调光控制下,通过调节LED的正向工作电流来实现LED的调光控制,调光控制范围可达10:1。 如果要进一步降低LED的正向工作电流则会产生LED发光颜色发生变化和不能准确调节控制LED的正向工作电流的问题。
编辑本段运作参数和效率
一般最常见的LED工作功率都是设定于30至60毫瓦电能以下。在1999年开始引入了可以在1瓦电力输入下连续使用的商业品级LED。这些LED都以特大的半导体芯片来处理高电能输入的问题,而那半导体芯片都是固定在金属铁片上,以助散热。在2002年,在市场上开始有5瓦的LED的出现,而其效率大约是每瓦18至22流明。 2003年九月,Cree,Inc.公司展示了其新款的蓝光LED,在20毫安下达到35%的照明效率。他们亦制造了一款达65流明每瓦的白光LED商品,这是当时市场上最光的白光LED。在2005年他们展示了一款白光LED原型,在350毫安工作环境下,创下了每瓦70流明的记录性效率。 今天,OLED的工作效率比起一般的LED低得多,最高的都只是在10%左右。但OLED的生产成本低得多,例如可以用简单的印制方法将特大的OLED数组安放在屏幕上,用以制造彩色显示屏。
编辑本段LED上拉电阻
一般LED工作时,加10mA足以使之正常工作,故电阻值为Vo/10mA,Vo即为外加电阻的值,如+5V的电压下可以使用500欧姆的电阻。
LED显示屏控制系统
简单说分为 : 同步控制系统(与计算机输出内容同步);异步脱机控制系统(将内容存储在控制卡内,脱机运行) 随着近2年LED显示屏的飞速发展,LED控制系统的市场也变的更加广阔,尤其是09年刚刚新起的维达U盘LED控制卡目前使用的最多,维达U盘LED控制卡可用串口连接电脑,也可用U盘传递信息,省电脑、免布线、支持模拟时钟、流水边框,维达U盘LED控制卡适合各种室内外显示屏,上市以来深受全国各地LED显示屏厂商喜爱。 LED控制卡
LED显示屏发展到今已逐步走入民用化,如各种店面用的门头屏、室内外的各种方形屏和其他的各种条型屏等。目前要配显示屏必须要配接一台电脑来更新内容,这使得很大一部分用户特别是广告用户更新节目困难。U盘LED控制卡解决了这一难题,使用U盘这个最常见而且价廉的信息传递媒介工具,即使用户没有电脑也可借助网吧、家里或者朋友的电脑编好内容去更新显示屏内容,U盘不需要一直插在显示屏或其延长线上,插上后几秒钟后信息便存入屏内,U盘便可拔走。U盘LED控制卡具有常用的串口通讯功能,想用电脑直接通讯的用户可直接接上使用。用U盘传递LED显示屏内容,并已逐步应用于全国各地的LED显示屏上。 LED显示屏控制卡又称LED异步控制器,是LED图文显示屏的核心部件。负责接收来自计算机串行口的画面显示信息,置入帧存储器,按分区驱动方式生成LED显示屏所需的串行显示数据和扫描控制时序。 LED显示屏以显示各种文字、符号和图形为主。画面显示信息由计算机编辑,经RS232/485串行口预先置入LED显示屏的帧存储器,然后逐屏显示播放,循环往复。显示方式丰富多彩,显示屏脱机工作。LED显示屏因其控制灵活,操作方便,成本低廉,在社会各行业有着广泛的应用。
编辑本段LED分类
1、按发光管发光颜色分 按发光管发光颜色分,可分成红色、橙色、绿色(又细分黄绿、标准绿和纯绿)、蓝光等另外,有的发光二极管中包含二种或三种颜色的芯片。 根据发光二极管出光处掺或不掺散射剂、有色还是无色,上述各种颜色的发光二极管还可分成有色透明、无色透明、有色散射和无色散射四种类型。散射型发光二极管和达于做指示灯用。 2、按发光管出光面特征分 按发光管出光面特征分圆灯、方灯、矩形、面发光管、侧向管、表面安装用微型管等。圆形灯按直径分为φ2mm、φ4.4mm、φ5mm、φ8mm、φ10mm及φ20mm等。国外通常把φ3mm的发光二极管记作T-1;把φ5mm的记作T-1(3/4);把φ4.4mm的记作T-1(1/4)。 由半值角大小可以估计圆形发光强度角分布情况。 从发光强度角分布图来分有三类: (1)高指向性。一般为尖头环氧封装,或是带金属反射腔封装,且不加散射剂。半值角为5°~20°或更小,具有很高的指向性,可作局部照明光源用,或与光检出器联用以组成自动检测系统。 (2)标准型。通常作指示灯用,其半值角为20°~45°。 (3)散射型。这是视角较大的指示灯,半值角为45°~90°或更大,散射剂的量较大。 3、按发光二极管的结构分 按发光二极管的结构分有全环氧包封、金属底座环氧封装、陶瓷底座环氧封装及玻璃封装等结构。 4、按发光强度和工作电流分 按发光强度和工作电流分有普通亮度的LED(发光强度100mcd);把发光强度在10~100mcd间的叫高亮度发光二极管。一般LED的工作电流在十几mA至几十mA,而低电流LED的工作电流在2mA以下(亮度与普通发光管相同)。 除上述分类方法外,还有按芯片材料分类及按功能分类的方法。
编辑本段LED应用于路灯有先天优势和劣势
一、优势在于: 第一,LED作为点光源,如果设计合理,很大程度上可以直接解决传统球状光源必须依靠光发射来解决的二次取光及光损耗问题; 第二,对光照射面的均匀度可控,理论上可以做到在目标区域内完全均匀,这也能避免传统光源“灯下亮”现象中的光浪费; 第三,色温可选,这样在不同场合的应用中,也是提高效率、降低成本的一个重要途径; 第四,技术进步空间依然很大。 二、劣势(影响路灯推广应用的因素)有: 当前价格还太高,光通量低,当前同等照度设计的LED光源价格大约相当于传统光源的4倍(不过在路灯产品中,光源部分占总成本并不高,所以在工程安装中的成本提高比例也不会太高,应用的空间还是比较大的),在民用中难以承受。当前设计和制造标准比较混乱,损坏比例高,影响了LED的寿命优势
编辑本段LED应用的相关产品
1.LED景观:LED硬灯条,LED柔性灯带,LED数码管,LED流星雨,LED投光灯,LED洗墙灯,LED点光源,LED吸顶灯,LED埋地灯,LED水下灯; 2.LED室内:LED日光的,LED射灯,LED球泡灯,LED路灯,LED天花灯,LED柜台灯; 3.LED交通; LED球泡灯
4.LED汽车灯饰; 5.LED广告/指示; 6.LED显示屏,LED等其它。
㈥ 电脑端口故障维修方法
电脑端口故障维修方法
电脑的端口按照类型区分,主要分为主机和外设两大部分。下面我就逐一介绍主机和外设端口的常见故障和维修方法。
1.显示器的15针VGA端口
在一般情况下,显示器与主机显卡的15针VGA端口一经连接并不需要经常变动,因此,它出现问题的几率不高。但在一些特殊情况下,比如:DIY爱好者经常拆卸、更换显卡;拆卸、搬动电脑时用蛮力插拔该端口;电脑因使用时间较长而出现金属氧化等。就有可能会使VGA端口出现接触不良、金属插针弯曲,甚至折断等情况,进而导致该端口出现故障。
VGA端口的故障通常有两种表现形式:显示器完全无显示和画面显示偏色。完全无显示故障,一般是由于15个插针中的负责同步传递或者信息交互通讯的针弯曲、折断而造成的,而且这种情况根据所用主板的不同,其具体的表现也各异。比如:有的电脑在自检时会报警并给出提示,而有些则干脆黑屏无显示。偏色问题是因为负责R、G、B传输的三根插针弯曲、折断或接触不良而导致的。
发生了上述情况的电脑,一般都需要仔细检查VGA插头、插座以及电缆线的通断情况,并且,也以插针弯曲、接触不良现象为多,故障经相应调整后一般都较容易排除。
2.键盘与鼠标端口
当键盘端口发生故障的时候,电脑自检时一般会给出错误提示“Keyboard Interface Error”后死机。此时如果关机并拔下键盘插头再插入,有的也能正常启动,但使用一段时间后按键就会没有反应。这种现象主要是由于频繁用力拔插键盘而引起主板上键盘端口信号线中的5个焊点脱焊松动。此外,键盘端口插座上的两个连接在主板上的铁片出现断裂也会引起端口连接不稳定,可拆下主板用电烙铁重新焊接即可。另外,主板上的.+5V键盘电源与键盘端口之间一般都会安装有保险丝,假如它出现熔断现象,也同样会产生相似的故障表现。此时一定要仔细寻找键盘电缆或内部的+5V电源电路的短路点,直到将短路隐患消除以后,方可用相同规格的保险丝更换。如果找不到相同规格的品种,可用普通的0.5A保险丝临时代用。
使用PS/2端口的鼠标出现故障时,与上述键盘故障的表现有些相似,系统自检过后也会给出相应的提示。不过一般它不会影响电脑的启动,只是进入桌面后鼠标不能使用而已。因此,检查、处理键盘故障的方法也同样适用于鼠标。但是,由于主板上的PS/2端口驱动电路以及鼠标内部的端口电路发生故障的几率比较低,而以连接电缆和插头、插座间出现接触问题最为常见,因此,只要仔细检查电缆与插座,故障就容易被发现并最终排除。
3.音频端口
音频端口由标准的双声道插头、插座与带屏蔽接地层的音频电缆所构成,如果经常插拔该端口的插头,同样可能会使插头、电缆出现接触性故障,进而影响声卡输出信号的传送。不过此时两路音频信号全部消失的情况则不常见,一般会出现某一声道有声而另一声道无声的现象。遇此情况,我们只要检查插头、插座的弹性金属接触片和音频电缆的通断情况,就能很快发现问题并可加以处理。但是,有一点必须注意,音频电缆中的屏蔽接地层必须可靠地接地,并且只能将屏蔽层的一端接地(一般是位于音箱功放的那一端接地),否则音箱在播放中可能会出现各种干扰,特别是交流声干扰。
4.串口与并口
由于USB端口读写性能的不断提高与普遍应用,使用这种高速端口的外设也越来越多了。因此,古老的串、并口开始逐渐地被人们淡忘了。不过一些老外设如针式打印机、使用COM口的外置调制解调器,特别是一些工业控制电脑所配备的串口编程器等,却仍然需要使用串行或并行端口的支持才能工作。相对来说,由于并行口的插针有25根之多。因此,发生接触不良、插针弯曲、断针的可能性要大一些,而且处理起来也相对复杂一些。如果怀疑并行端口存在问题,则可用替换法来加以确认。发现故障部位后可采取调整插针、焊接断路电缆连接点等方法加以排除。
串口与并口故障的检查及处理方法也基本相似,在这里就不过多介绍了。不过有一点大家必须注意,在外设插入两个端口后,端口上面的两只手旋固定螺栓一定要尽可能地拧紧,这样可有效地避免外设与端口的接触不良。另一方面,使用工业编程器时,必须注意编程器的取电电流参数,绝对不能超过串口的电流供给能力,否则极有可能烧毁主板串口电源供给电路的元件或保险丝。
5.USB端口
USB端口的传输速度要远高于传统的串、并行端口,而且它还具有连接简单、方便、支持热插拔等优点,因此它很快得到了普遍应用。但是,其+5V电源的电流供给能力,一般会小于每路500mA甚至100mA,故对于某些消耗电流较大的USB设备,如移动硬盘等,可能会支持不好。当出现某些设备插入USB端口后,系统无法发现设备的故障时,一般都是因为主板USB端口的电流供给能力不够而造成的。解决方法是:如果USB设备的电流消耗较大,一定要注意为设备提供额外的供电,或者使用有独立供电的USB HUB。另一方面,在安装主板的USB2.0驱动程序时,必须先升级安装Windows XP的Service Pack1,然后再进行USB2.0驱动的安装。
6.部分特殊端口
(1)有线电缆端口:今年由于“亚洲杯”和“奥运会”的接踵而至,电视卡的销售异常火爆。但有些人购买并安装了电视卡后却发现,显示的画面布满了杂波或黑白条纹,而有些电视卡甚至无法正常工作。其中的画面质量不高的问题,则与有线端口的连接有着比较密切的关系。因此在这一节里,我们将详细探讨一下电视卡端口元件的选用问题。
①器件的选择:同轴电缆一定要选择那种采用无氧铜芯线的75欧姆的同轴电缆,有线电缆端口的连接插头最好使用镀金的品种,同时电缆的长度也力求越短越好。
②一定要将电视卡安装在远离其他插卡的位置,特别是显卡。连接电视卡的有线端口时,需要先检查插头内的单层铜网屏蔽层的接地是否可靠,并且它与芯线间不能有任何的电阻值。如果室内有多台电视机与电视卡同用一根同轴信号电缆,则必须按照要求安装多路分支器。只有按照上述方法,才能在显示器上获得令人满意的电视画面。
(2)网卡端口:网卡端口和“压合”了网线的水晶头,一般不太容易出现接触不良问题。因此,当安装好网卡的软、硬件并插好水晶头后,如果发生网络适配器工作正常但就是不能与ADSL调制解调器通讯的故障。在保证端口和网线正常连接的前提下,一般多为网卡与其他硬件设备存在着资源冲突,只要重新为设备定义中断号,即可使网卡恢复正常。
;㈦ 把一个直径200mm厚8mm的圆铁片,用数控车床车一个58mm的圆形内孔请问一下编程如何编,跪求
做这种零件有些难度,首先要解决的是工件的刚性问题。我做了十几年的工装和维修件,在这些方面自信还有些经验。做这种工件不能按普通的加工方法去加工,要分几步加工,内孔由小到大。而且先用短的钻头钻,再用稍长的,再用更长的。钻成通孔后大概留下1.5左右,再用不同直径的高速钢的铰刀分几次加工。要那种校正部分比较长的铰刀。
㈧ 手柄震动马达上的铁片为什么不对称
如果配重铁片对称,电机转起来就非常平稳反而没有震动了,就是需要不对称来产生震动。
手柄里的两个马达(xboxone手柄有四个马达,扳机马达原理不一样)通过调整配重铁片的数量来产生不同感受的震动,你仔细看的话,左边的马达上铁片比较多,震动频率低而幅度大,右边的马达上铁片比较少一点,震动频率高而幅度小,游戏开发者通过编程控制左右两个马达的转速来组合产生各种丰富的震动效果,这小小的不对称铁片可以说极大的提高了游戏沉浸度和游戏体验。
2017.07.13by821486355
㈨ 关于不同(芯片)控制LED灯光颜色的程序设计
你可以使用RGB的LED外控灯具,通过控制器编程实现颜色变换。
㈩ 计算机 没有系统的时候如何 设计程序的呀,机器语言如何编程呀
那时候都是在安全模式下,也就是所谓的蓝屏下面,用机器码,代码都是0和1,编出来的是可以直接在计算机上运行的代码序列。程序员所用的只有三个键,0,1,enter,打错一点就得重头再来,蛋疼的很。