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  • 12位数码管时钟PCB

    LED数码管根据LED的接法不同分为共阴和共阳两类,了解LED的这些特性,对编程是很重要的,因为不同类型的数码管,除了它们的硬件电路有差异外,编程方法也是不同的。图1是共阴和共阳极数码管的内部电路,它们的发光原理是一样的,只是它们的电源极性不同而已。将多只LED的阴极连在一起即为共阴式,而将多只LED的阳极连在--起即为共阳式。以共阴式为例,如把阴极接地,在相应段的阳极接上正电源,该段即会发光。当然,LED的电流通常较小,一般均需在回路中接上限流电阻。假如我们将"b"和"c"段接上正电源,其它端接地或悬空,那么"b"和"c"段发光,此时,数码管显示将显示数字”1”。而将"a"、"b...

    发布时间:2023.06.11
  • 时钟数码管时钟供货

    单片机的出现,并在各技术领域中得到如此迅猛的发展,与单片机构成计算机应用系统所形成的下述特,点有关:、单片机构成的应用系统有较大的可靠性。这些可靠性的获得除了依靠单片机芯片本身的高可靠性以及应用有的联接外,还可以方便地采用软、硬件技术。系统配置较典型、规范,容易构成各种规模的应用系统,应用系统有较高的软、硬件利用系数。、由于构成的应用系统是一个计算机系统,相当多的测、控功能由软件实现,故具有柔性特征,不须改变硬件系统就能适当地改变系统功能。有优异的性能、价格比。可以说,目前国内外面临的单片机应用技术,如同60年代面临晶体管技术,70年代面临数字集成电路一样。单片机和可编程门阵列相结...

    发布时间:2023.06.11
  • 智能数码管时钟原厂

    led数码管(LEDSegmentDisplays)由多个发光二极管封装在--起组.成“8“字型的器件,引线已在内部连接完成,只需引出它们的各个笔划,公共电极。数码管实际上是由七个发光管组成8字形构成的,加上小数点就是8个。这些段分别由字母a,b,c,d,e,f,g,dp来表示。LED数码管以发光极管作为发光单元,颜色有单红,黄,蓝,绿,白,黄绿等效果。单色,分段全彩管可用大楼,道路,河堤轮廓亮化,LED数码管可均匀排布形成大面积显示区域,可显示图案及文字,并可播放不同格式的视频文件。通过电脑下flash、动画、文字等文件,或使用动画设计软件设计个性化动画,播放各种动感变色的图文效果;单片机数...

    发布时间:2023.06.10
  • 充电数码管时钟芯片单价低

    万年历表意指万年都不需人力去调拨日期、月份的手表的意思。一般的机械表的日历设计是以31天作为一个循环。因此,在每个只有30天的小月,必须以人手将日期数字向前调。万年历表则会根据月份末是大月31日或是小月30日,自动正确跳到下一个月的1号。而能在每4年一次的闰年自动调整有2月29日的万年历表,则称为“大万年历”,反之在闰年无法显示为2月29日,需要4年调整一次日期的称为“小万年历”。石英手表跟机械手表皆有万年历的产品。但机械万年历表由于结构比较复杂,所以价格比较昂贵,而机械手表的“大万年历”相对较“小万年历”复杂,因此也较为昂贵。万年历表则会根据月份末是大月31日或是小月30日,自动正确跳到下一...

    发布时间:2023.06.10
  • 绿光数码管时钟电路应用

    时间主要以人工单位测度,方式独特,它的单位究竟怎么来的实不可考,能够度量它已经很了不起,目前惯用的防水里,60秒是1分钟,60分钟是1小时,24小时是1天,,12个月是1年。另外还有一-周天7天的星期制,要度量这么复杂的系统,时几百年来时计的重要任务。当它被浓缩在直径3公分左右的手表机芯里,那就不只是科学,而是--种艺术,透过齿车、连杆、簧片所组成的负责技艺。万年历表能够区分四年中大小月份除了时、分秒之外,万年历的基本构造里,日期、星期、月份及闰年是基本的,24小时是1天来说,时针轮跟日期轮的比例应该是24:1,但惯用的表中,时针每天走两圈,因此使用方式是让时针轮与日期轮间加上一个...

    发布时间:2023.06.10
  • 七彩数码管时钟芯片低成本

    led数码管(LEDSegmentDisplays)由多个发光二极管封装在--起组.成“8“字型的器件,引线已在内部连接完成,只需引出它们的各个笔划,公共电极。数码管实际上是由七个发光管组成8字形构成的,加上小数点就是8个。这些段分别由字母a,b,c,d,e,f,g,dp来表示。LED数码管以发光极管作为发光单元,颜色有单红,黄,蓝,绿,白,黄绿等效果。单色,分段全彩管可用大楼,道路,河堤轮廓亮化,LED数码管可均匀排布形成大面积显示区域,可显示图案及文字,并可播放不同格式的视频文件。通过电脑下flash、动画、文字等文件,或使用动画设计软件设计个性化动画,播放各种动感变色的图文效果;支持主题...

    发布时间:2023.06.10
  • 感应数码管时钟开发

    定时器TO中断服务程序定时器T0用于时间计时。定时溢出中断周期设为50ms,中断累计20次(即1s)时.对秒计数单元进行加1操作。时间计数单元地址分别在70H~71H(s)、76H~77H(min)、78H~79H(h),7AH单元内存放“熄灭码”数据(#0AH)。在计数单元中采用十进制BCD码计数,满60进制。(4)T1中断服务程序T1中断服务程序用于指示调整单元数字的亮灭。在时间调整状态下,每过0.3s,将对应单元的显示数据换成“熄灭符”数据(0AH)。这样,在调整时间时,对应调整单元的显示数据就会间隔闪烁。以共阴极为例。位选为低电平(即0)时选中该数码管。感应数码管时钟开发 时...

    发布时间:2023.06.10
  • 懒人数码管时钟PCB

    影响亮度一致性主要有两个大的因素。一是使用原材料芯片的选取,一是使用数码管时采取的控制方式。1、原材料--芯片的VF和亮度和波长是一个正态分布,即使筛选过芯片,VF和亮度和波长已在一个很小的范围了,生产出来的产品还是在一个范围内,结果就是亮度不一致。2、要保证数码管亮度一样,在控制方式选取上也有差别比较好的办法是恒流控制,流过每一个发光二极管的电流都是相同的,这样发光二极管看起来亮度就是一样的了。如恒压控制,则导致VF不相同的发光二极管分到的电流不相同,所以亮度也不同。当然以上二个条件是相辅相成的。使其在能够准确显示年、月、日、时间、星期。懒人数码管时钟PCB 怎样测量数码管引脚,分共阴和共阳...

    发布时间:2023.06.10
  • 1302数码管时钟问题解决

    直流驱动是指每个数码管的每一个段码都由一个单片机的I/O端口进行驱动,或者使用如BCD码二-十进制译码器译码进行驱动。优点是编程简单,显示亮度高,缺点是占用I/O端口多。动态显示驱动是将所有数码管通过分时轮流控制各个数码管的的COM端,就使各个数码管轮流受控显示。将所有数码管的8个显示笔划“a,b,c,d,e,f,g,dp”的同名端连在一起,另外为每个数码管的公共极COM增加位选通控制电路,位选通由各自的I/O线控制,当单片机输出字形码时,所有数码管都接收到相同的字形码,但究竟是那个数码管会显示出字形,取决于单片机对位选通COM端电路的控制,所以我们只要将需要显示的数码管的选通控制打开,该位就...

    发布时间:2023.06.09
  • 镜子数码管时钟品质

    MODE是功能键,按一下或者按几秒看时针或者分针会不会闪,会的话就可以调了,UPDOWN是上下的意思祝你成功先按一下“设置”键(进入时间设置状态,同时年份“闪烁”,可按“上调”或“流水(下调)”键修改年份,修改好后按“设置”键将闪烁位移到公历“月”,按“上调”或“流水(下调)”键修改月份;用同样的方法可对日,时,分,秒进行设置;星期,农历月,日将自动跟随公历的变化而变化。再按“设置”或“退出”键退出时间设置,回到正常时间状态。数字时钟,就是以数字显示取代模拟表盘的钟表。镜子数码管时钟品质 多功能数字钟不管在性能还是在样式上都发生了质的变化,有电子闹钟、数字闹钟等等。单片机在多功能数字...

    发布时间:2023.06.09
  • 绿光数码管时钟程序

    万年历表意指万年都不需人力去调拨日期、月份的手表的意思。一般的机械表的日历设计是以31天作为一个循环。因此,在每个只有30天的小月,必须以人手将日期数字向前调。万年历表则会根据月份末是大月31日或是小月30日,自动正确跳到下一个月的1号。而能在每4年一次的闰年自动调整有2月29日的万年历表,则称为“大万年历”,反之在闰年无法显示为2月29日,需要4年调整一次日期的称为“小万年历”。石英手表跟机械手表皆有万年历的产品。但机械万年历表由于结构比较复杂,所以价格比较昂贵,而机械手表的“大万年历”相对较“小万年历”复杂,因此也较为昂贵。数字时钟以其体积小、重量轻、抗干扰能力强、对环境要求高、高精确性、...

    发布时间:2023.06.09
  • 懒人数码管时钟专业开发

    数码管常见形式有10个阴极,形状为数字0到9,某些数码管还有一个或两个小数点。然而也有其他类型的数码管显示字母、标记和符号。如一种"数码管",其阴极为一个模板制成的面具,上面有数字形状的孔。一些俄罗斯的数码管,如IN-14,使用倒立的数字2-5,大概是为了节约生产成本,而没有明显的技术或美学方面的原因。俄罗斯的数码管大部分都使用了倒立的2作为5。将170伏的直流电压加在阴极和阳极之间,每一个阴极可以发出氖的的红橙色光。由于混合气体的不同,不同类型的数码管之间的颜色有所区别。寿命较长的数码管在制造中加入了汞,减少了溅射,结果发出的光的颜色为蓝色或紫色调。在某些情况下,这些颜色被玻璃上...

    发布时间:2023.06.09
  • 辉光管数码管时钟软件

    多功能数字钟不管在性能还是在样式上都发生了质的变化,有电子闹钟、数字闹钟等等。单片机在多功能数字钟中的应用已是非常普遍的,人们对数字钟的功能及工作顺序都非常熟悉。基于单片机的数字钟的设计,采用灵活的编程,可以轻松的完成对数字钟的功能扩展。另外是以基于数字电路的多功能数字钟。数字钟的时钟显示则单个数码管显示,随着科技的发展,数码管则逐渐被液晶显示所替代。在不断满足人们日益需求的同时,其功能更是再不断扩展。数字钟的发展同样进入了新的阶段,更直观,更易于操作,功能更多,更实用的电子钟将不断的进入人们的生活。市场的强烈需求极大地推动了现代电子技术的发展,产品的集成化程度越来越高,同时产品更...

    发布时间:2023.06.09
  • ds1302数码管时钟专业开发

    共阳数码管是指将所有发光二极管的阳极接到一起形成公共阳极(COM)的数码管。共阳数码管在应用时应将公共极COM接到+5V,当某一字段发光二极管的阴极为低电平时,相应字段就点亮。当某一字段的阴极为高电平时,相应字段就不亮。而共阴数码管是指将所有发光二极管的阴极接到一起形成公共阴极(COM)的数码管。共阴数码管在应用时应将公共极COM接到地线GND上,当某一字段发光二极管的阳极为高电平时,相应字段就点亮。当某一字段的阳极为低电平时,相应字段就不亮。1656年发明了摆钟,在计时准确性进一步提升,当时航海导航对时间的精确性要求,也带动时钟可靠性及精确性。ds1302数码管时钟专业开发 数码管...

    发布时间:2023.06.09
  • 木头数码管时钟芯片代理

    数码管要正常显示,就要用驱动电路来驱动数码管的各个段码,从而显示出我们要的数字,因此根据数码管的驱动方式的不同,可以分为静态式和动态式两类。折叠静态显示驱动静态驱动也称直流驱动。静态驱动是指每个数码管的每一个段码都由一个单片机的I/O端口进行驱动,或者使用如BCD码二-十进制译码器译码进行驱动。静态驱动的优点是编程简单,显示亮度高,缺点是占用I/O端口多,如驱动5个数码管静态显示则需要5×8=40根I/O端口来驱动,要知道一个89S51单片机可用的I/O端口才32个,实际应用时必须增加译码驱动器进行驱动,增加了硬件电路的复杂性。在显示上它用数字反应此时的时间,它还能同时显示时,分,秒,且能...

    发布时间:2023.06.08
  • 充电数码管时钟6脚芯片

    数码管也称LED数码管,不同行业人士对数码管的称呼不一样,其实都是同样的产品。按发光二极管单元连接方式可分为共阳极数码管和共阴极数码管。共阳数码管是指将所有发光二极管的阳极接到一起形成公共阳极(COM)的数码管,共阳数码管在应用时应将公共极COM接到+5V,当某一字段发光二极管的阴极为低电平时,相应字段就点亮,当某一字段的阴极为高电平时,相应字段就不亮。共阴数码管是指将所有发光二极管的阴极接到一起形成公共阴极(COM)的数码管,共阴数码管在应用时应将公共极COM接到地线GND上,当某一字段发光二极管的阳极为高电平时,相应字段就点亮,当某一字段的阳极为低电平时,相应字段就不亮。8位数码管可以理解...

    发布时间:2023.06.08
  • 12位数码管时钟软件

    数码管动态显示接口是单片机中应用为的一种显示方式之一,动图"a,b,c,d,e,f,g,dp"的同名端连在一起,另外为每个数码管的公共极COM增加位选通控制电路,位选通由各自**的I/O线控制,当单片机输出字形码时,所有数码管都接收到相同的字形码,但究竟是哪个数码管会显示出字形,取决于单片机对位选通COM端电路的控制,所以我们只要将需要显示的数码管的选通控制打开,该位就显示出字形,没有选通的数码管就不会亮。通过分时轮流控制各个数码管的的COM端,就使各个数码管轮流受控显示,这就是动态驱动。在轮流显示过程中,每位数码管的点亮时间为1~2ms,由于人的视觉暂留现象及发光二极管的余辉效应...

    发布时间:2023.06.08
  • led数码管时钟引脚图

    LED数码管根据LED的接法不同分为共阴和共阳两类,了解LED的这些特性,对编程是很重要的,因为不同类型的数码管,除了它们的硬件电路有差异外,编程方法也是不同的。图1是共阴和共阳极数码管的内部电路,它们的发光原理是一样的,只是它们的电源极性不同而已。将多只LED的阴极连在一起即为共阴式,而将多只LED的阳极连在--起即为共阳式。以共阴式为例,如把阴极接地,在相应段的阳极接上正电源,该段即会发光。当然,LED的电流通常较小,一般均需在回路中接上限流电阻。假如我们将"b"和"c"段接上正电源,其它端接地或悬空,那么"b"和"c"段发光,此时,数码管显示将显示数字”1”。而将"a"、"b...

    发布时间:2023.06.08
  • 温湿度数码管时钟指定

    静态显示是指数码管显示某一字符时,相应的发光二极管恒定导通或恒定截止。这种显示方式的各位数码管相互独立,公共端恒定接地(共阴极)或接正电源(共阳极)。每个数码管的8个字段分别与一个8位I/O口地址相连,I/O口只要有段码输出,相应字符即显示出来,并保持不变,直到I/O口输出新的段码。采用静态显示方式,较小的电流即可获得较高的亮度,且占用CPU时间少,编程简单,显示便于监测和控制,但其占用的口线多,硬件电路复杂,成本高,只适合于显示位数较少的场合。为了方便性、距离、电话或是盲人的需求,有用声音报时的听觉时钟。温湿度数码管时钟指定 动态显示是一位一位地轮流点亮各位数码管,这种逐位点亮显...

    发布时间:2023.05.24
  • 带闹铃数码管时钟方案公司

    LED数码管时钟电路采用24h计时方式,时、分、秒用六位数码管显示。该电路采用单片机,使用3V电池供电,只使用一个按键开关即可进入调、省电(不显示ED数码管)和正常显示三种状态。1.时钟电路硬件设计数码管时钟电路如下所示,采用单片机较小化应用设计,LED显示采用动态扫描方式实现,P1日输出端码数据,P3.0~P3.5口作扫描输出,P3.7接按钮开关。为了提供LED数码管的驱动电流,用三极管9012作电源驱动输出。为了提高秒计时的精确性,采用12MH晶振。可以利用单片机来实现电子钟等等。带闹铃数码管时钟方案公司数码管是一类价格便宜、使用简单,通过对其不同的管脚输入相对的电流,使其发亮,从而显示出...

    发布时间:2023.05.24
  • 自制数码管时钟28脚芯片

    所谓共阳共阴,是针对数码管的公共脚而言的。一个1位典型的数码管,一般有10个脚,8个段码(7段加1个小数点),剩下两个脚接在一-起。各个段码实际上是--个发光二极管,既然是发光二极管,就有正负极。所谓共阳,也就是说公共脚是正极(阳极),所有的段码实际上是负极,当某--个或某几个段码位接低电平,公共脚接高电平时,对应的段码位就能点亮,进而组合形成我们看到的数字或字母。共阴刚好相反,也就是公共脚是负极(阴极),段码位是阳极,当公共脚接地,段码位接高电平时,对应段码位点亮。1位数码管是这样,更多位的数码管也基本跟这个原理类似。共阴共阳与电路接线密切相关,决定了驱动电路的接法,因此在电路设...

    发布时间:2023.05.24
  • 12位数码管时钟8脚芯片

    数码管显示原理是:-个数码管有八段:A,B,C,D,E,F,G,H即由八个发光二极管组成;发光二极管导通的方向是一定的(导通电压一般取为),这八个发光二极管的公共端有两种:可以分别接+5V(即为共阳极数码管)或接地(即为共阴极数码管)。共阳极:位选为高电平(即1)选中数码管,各段选为低电平(即0接地时)选中各数码段,共阴极:位选为低电平(即0)选中数码管,各段选为高电平(即1接+5V时)选中各数码段。1位数码显示数字其实就是这8个发光二_极管,哪个亮哪个不亮,从而达到显示数字的效果,和不无非就是0或1。以共阴极为例。的二进制数字为:00000110,转换为16进制为0x06。即段码...

    发布时间:2023.05.24
  • 51数码管时钟供货

    数码管要正常显示,就要用驱动电路来驱动数码管的各个段码,从而显示出我们要的数字,因此根据数码管的驱动方式的不同,可以分为静态式和动态式两类。折叠静态显示驱动静态驱动也称直流驱动。静态驱动是指每个数码管的每一个段码都由一个单片机的I/O端口进行驱动,或者使用如BCD码二-十进制译码器译码进行驱动。静态驱动的优点是编程简单,显示亮度高,缺点是占用I/O端口多,如驱动5个数码管静态显示则需要5×8=40根I/O端口来驱动,要知道一个89S51单片机可用的I/O端口才32个,实际应用时必须增加译码驱动器进行驱动,增加了硬件电路的复杂性。共阴极:位选为低电平(即0)选中数码管,各段选为高电平(即1接...

    发布时间:2023.05.24
  • 4位数码管时钟28脚芯片

    所谓共阳共阴,是针对数码管的公共脚而言的。一个1位典型的数码管,一般有10个脚,8个段码(7段加1个小数点),剩下两个脚接在一-起。各个段码实际上是--个发光二极管,既然是发光二极管,就有正负极。所谓共阳,也就是说公共脚是正极(阳极),所有的段码实际上是负极,当某--个或某几个段码位接低电平,公共脚接高电平时,对应的段码位就能点亮,进而组合形成我们看到的数字或字母。共阴刚好相反,也就是公共脚是负极(阴极),段码位是阳极,当公共脚接地,段码位接高电平时,对应段码位点亮。1位数码管是这样,更多位的数码管也基本跟这个原理类似。共阴共阳与电路接线密切相关,决定了驱动电路的接法,因此在电路设...

    发布时间:2023.05.24
  • 1302数码管时钟检测

    数字时钟的工作原理是【1】数字时钟,就是以数字显示取代模拟表盘的钟表,在显示上它用数字反应此时的时间,它还能同时显示时,分,秒,且能够对时,分,秒准确进行校时。【2】数字钟从原理上讲是一种典型的数字电路,一般是由振荡器、分频器、计数器、显示器等几部分组成。其中包括了组合逻辑电路和时序电路。数字钟的设计方法有许多种。例如:可用中小规模集成电路组成电子钟;也可以利用电子钟芯片配以显示电路及其所需要的外围电路组成电子钟;还可以利用单片机来实现电子钟等等.时钟是人类早发明的物品之一,原因是需要持续量测时间间隔。1302数码管时钟检测 LED数码管根据LED的接法不同分为共阴和共阳两类,了解L...

    发布时间:2023.05.23
  • 闹钟数码管时钟电路应用

    万年历表意指万年都不需人力去调拨日期、月份的手表的意思。一般的机械表的日历设计是以31天作为一个循环。因此,在每个只有30天的小月,必须以人手将日期数字向前调。万年历表则会根据月份末是大月31日或是小月30日,自动正确跳到下一个月的1号。而能在每4年--次的闰年自动调整有2月29日的万年历表,则称为“大万年历",反之在闰年无法显示为2月29日,需要4年调整一次日期的称为“小万年历”。石英手表跟机械手表皆有万年历的产品。但机械万年历表由于结构比较复杂,所以价格比较昂贵,而机械手表的大万年历”相对较小万年历”复杂,因此也较为昂贵。石英晶体振荡器的应用,发明了走时精度更高的石英电子钟表,使钟表的走时...

    发布时间:2023.05.23
  • 带灯光数码管时钟服务

    多功能数字钟不管在性能还是在样式上都发生了质的变化,有电子闹钟、数字闹钟等等。单片机在多功能数字钟中的应用已是非常普遍的,人们对数字钟的功能及工作顺序都非常熟悉。基于单片机的数字钟的设计,采用灵活的编程,可以轻松的完成对数字钟的功能扩展。另外是以基于数字电路的多功能数字钟。数字钟的时钟显示则单个数码管显示,随着科技的发展,数码管则逐渐被液晶显示所替代。在不断满足人们日益需求的同时,其功能更是再不断扩展。数字钟的发展同样进入了新的阶段,更直观,更易于操作,功能更多,更实用的电子钟将不断的进入人们的生活。市场的强烈需求极大地推动了现代电子技术的发展,产品的集成化程度越来越高,同时产品更...

    发布时间:2023.05.23
  • 辉光管数码管时钟技术

    数码管也称LED数码管,不同行业人士对数码管的称呼不一样,其实都是同样的产品。按发光二极管单元连接方式可分为共阳极数码管和共阴极数码管。共阳数码管是指将所有发光二极管的阳极接到一起形成公共阳极(COM)的数码管,共阳数码管在应用时应将公共极COM接到+5V,当某一字段发光二极管的阴极为低电平时,相应字段就点亮,当某一字段的阴极为高电平时,相应字段就不亮。共阴数码管是指将所有发光二极管的阴极接到一起形成公共阴极(COM)的数码管,共阴数码管在应用时应将公共极COM接到地线GND上,当某一字段发光二极管的阳极为高电平时,相应字段就点亮,当某一字段的阳极为低电平时,相应字段就不亮。数字电路综合设计与...

    发布时间:2023.05.23
  • 蓝光数码管时钟工作原理

    LED数码管时钟电路采用24h计时方式,时、分、秒用六位数码管显示。该电路采用单片机,使用3V电池供电,只使用一个按键开关即可进入调、省电(不显示ED数码管)和正常显示三种状态。1.时钟电路硬件设计数码管时钟电路如下所示,采用单片机较小化应用设计,LED显示采用动态扫描方式实现,P1日输出端码数据,P3.0~P3.5口作扫描输出,P3.7接按钮开关。为了提供LED数码管的驱动电流,用三极管9012作电源驱动输出。为了提高秒计时的精确性,采用12MH晶振。数字电子技术的迅速发展,使各种类型集成电路在数字系统、控制系统、信号处理等方面得到了应用。蓝光数码管时钟工作原理 数码管动态显示接口...

    发布时间:2023.05.23
  • 语音报时数码管时钟28脚芯片

    数码管动态显示接口是单片机中应用的一种显示方式之一,动图"a,b,c,d,e,f,g,dp"的同名端连在一起,另外为每个数码管的公共极COM增加位选通控制电路,位选通由各自**的I/O线控制,当单片机输出字形码时,所有数码管都接收到相同的字形码,但究竟是哪个数码管会显示出字形,取决于单片机对位选通COM端电路的控制,所以我们只要将需要显示的数码管的选通控制打开,该位就显示出字形,没有选通的数码管就不会亮。通过分时轮流控制各个数码管的的COM端,就使各个数码管轮流受控显示,这就是动态驱动。在轮流显示过程中,每位数码管的点亮时间为1~2ms,由于人的视觉暂留现象及发光二极管的余辉效应,尽管...

    发布时间:2023.05.22
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