DM11C 是專為LED 顯示應用所設計的沈入電流式恒流驅動芯片。內建移位緩存器,數據鎖存器,以及恒流電路組件于硅CMOS 芯片上。8 個輸出通道的電流可由一外掛電阻調整。內建開/短路偵測電路組件幫助使用者偵測LED 異常(開路與短路)。系統可藉由讀回串行輸出端的偵測數據與原始數據進行比對以判定哪一通道發生異常。過溫斷電功能則可保護芯片避免在高溫環境使用下而毀損
上傳時間: 2013-11-09
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IC 特色 : ˙ 半諧振模式之 ZVS零電壓切換 , 能有效降低切換損失 , 提高效率 , 并具展頻功能 , 改善EMI . ˙ 輕 / 重載的 Duty Factor 皆在 CCM 與 DCM 邊緣 , 是最能發揮次級 "同步整流" 效率的一種工作模式 . ˙ 空載時進入 Cycle Skipping ( Typical 0.3W ) , 有效達成環保規範 . ˙ 內建 "LEB前緣遮沒" 功能 , 避免電流迴授失真 . ˙ 能隨輸入電壓變化 , 自動補償 OPP過功率保護點 . ˙ 精密的 OVP 過壓保護點可自行設定 . ˙ 完整的保護功能 : OVP過壓保護 , OCP過流保護 , OPP過載保護 , SWP線圈短路保護 , SCP輸出短路保護 , OTP過溫度保護 .
上傳時間: 2014-12-24
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在高性能交-直-交變頻調速傳動系統中,PWM 逆變器作為四象限變流器(4QC)的典型負載,其直流側的靜、動態行為對于4QC 的建模、控制方法及靜動態性能研究和系統設計都具有重要作用。通過研究逆變器與4QC 拓撲結構的統一性,將4QC 的狀態空間平均(SSA)模型經過移植得到逆變器的SSA 模型,進而提出四象限變流器的負載等效模型和近似簡化等效模型;通過理論分析和仿真研究揭示四象限變流器的負載等效模型與逆變器及交流側電路參數之間的定量關系,并給出等效模型的參數設計公式。仿真與實驗研究結果證明了所建模型及理論分析的有效性。
上傳時間: 2013-11-07
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從超級電容器儲能系統的運行機理出發,設計了含雙向DC-AC-DC 變換器的超級電容器儲能系統主電路結構,并建立了其統一模型。仿真結果證明了所建統一模型的正確性和有效性, 并表明超級電容器儲能系統提高了分布式發電系統的運行穩定性。
上傳時間: 2013-12-23
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同步整流技術簡單介紹大家都知道,對于開關電源,在次級必然要有一個整流輸出的過程。作為整流電路的主要元件,通常用的是整流二極管(利用它的單向導電特性),它可以理解為一種被動式器件:只要有足夠的正向電壓它就開通,而不需要另外的控制電路。但其導通壓降較高,快恢復二極管(FRD)或超快恢復二極管(SRD)可達1.0~1.2V,即使采用低壓降的肖特基二極管(SBD),也會產生大約0.6V的壓降。這個壓降完全是做的無用功,并且整流二極管是一種固定壓降的器件,舉個例子:如有一個管子壓降為0.7V,其整流為12V時它的前端要等效12.7V電壓,損耗占0.7/12.7≈5.5%.而當其為3.3V整流時,損耗為0.7/4(3.3+0.7)≈17.5%。可見此類器件在低壓大電流的工作環境下其損耗是何等地驚人。這就導致電源效率降低,損耗產生的熱能導致整流管進而開關電源的溫度上升、機箱溫度上升--------有時系統運行不穩定、電腦硬件使用壽命急劇縮短都是拜這個高溫所賜。隨著電腦硬件技術的飛速發展,如GeForce 8800GTX顯卡,其12V峰值電流為16.2A。所以必須制造能提供更大輸出電流(如多核F1,四路12V,每路16A;3.3V和5V輸出電流各高達24A)的電源轉換器。而當前世界的能源緊張問題的凸現,為廣大用戶提供更高轉換效率(如多核R80,完全符合80PLUS標準)的電源轉換器就是我們整個開關電源行業的不可回避的社會責任了。如何解決這些問題?尋找更好的整流方式、整流器件。同步整流技術和通態電阻(幾毫歐到十幾毫歐)極低的專用功率MOSFET就是在這個時刻走上開關電源技術發展的歷史舞臺了!作為取代整流二極管以降低整流損耗的一種新器件,功率MOSFET屬于電壓控制型器件,它在導通時的伏安特性呈線性關系。因為用功率MOSFET做整流器時,要求柵極電壓必須與被整流電壓的相位保持同步才能完成整流功能,故稱之為同步整流。它可以理解為一種主動式器件,必須要在其控制極(柵極)有一定電壓才能允許電流通過,這種復雜的控制要求得到的回報就是極小的電流損耗。在實際應用中,一般在通過20-30A電流時才有0.2-0.3V的壓降損耗。因為其壓降等于電流與通態電阻的乘積,故小電流時,其壓降和恒定壓降的肖特基不同,電流越小壓降越低。這個特性對于改善輕載效率(20%)尤為有效。這在80PLUS產品上已成為一種基本的解決方案了。對于以上提到的兩種整流方案,我們可以通過灌溉農田來理解:肖特基整流管可以看成一條建在泥土上沒有鋪水泥的灌溉用的水道,從源頭下來的水源在中途滲漏了很多,十方水可能只有七、八方到了農田里面。而同步整流技術就如同一條鑲嵌了光滑瓷磚的引水通道,除了一點點被太陽曬掉的損失外,十方水能有9.5方以上的水真正用于澆灌那些我們日日賴以生存的糧食。我們的多核F1,多核R80,其3.3V整流電路采用了通態電阻僅為0.004歐的功率MOSFET,在通過24A峰值電流時壓降僅為20*0.004=0.08V。如一般PC正常工作時的3.3V電流為10A,則其壓降損耗僅為10*0.004=0.04V,損耗比例為0.04/4=1%,比之于傳統肖特基加磁放大整流技術17.5%的損耗,其技術的進步已不僅僅是一個量的變化,而可以說是有了一個質的飛躍了。也可以說,我們為用戶修建了一條嚴絲合縫的灌溉電腦配件的供電渠道。
標簽: 同步整流
上傳時間: 2013-10-27
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淮南煤礦區地跨淮河兩岸,轄有大通、田家庵、謝家集、八公山、潘集5個行政區,人口106.30萬,是國家大型煤炭生產基地之一。淮南供電始于民國19年(1930年)4月,當時僅有1臺7.5千瓦直流發電機發電,供九龍崗礦場地面照明。民國25年,九龍崗東西兩礦,有1路1.70公里的2.3千伏送電線相聯,各裝1臺10千伏安變壓器。民國27年后,日本侵略軍占領淮南,在大通、九龍崗兩區建礦采煤,掠奪煤炭資源,民國32年,建成下窯(田家庵)發電所,架設經大通至九龍崗22千伏同桿(鐵塔)雙固路輸電線,和大通、九龍崗2個變電所,以3.3千伏向礦井配電。抗日戰爭勝利后,民國36年4月,淮南路礦公司架設田家庵至八公山22千伏輸電線。至此22千伏線路全長37.10公里,變電所4個,降壓變壓器11臺,總容量7500千伏安。民國37年售電量1189.60萬千瓦·時,主要供煤礦用電。建國后,先后對謝一、謝二、謝三礦和李咀孜礦進行勘探建井。1954年,原22千伏線路和變電所升壓為35千伏供電。1958年起以110千伏電壓供電。至1972年,發展成為工商業區和政治文化中心的東部地區,也升壓為110千伏供電。1975年淮河北岸潘集礦區開始建設,負荷中心北移,由田家庵電廠出線跨越淮河至潘集礦區的110千伏輸變電工程同時投運。1978~1982年間,淮南礦區又先后建成田家庵電廠經西山變電所至淮河北岸蘆集變電所的220千伏系統。1985年,田家庵、洛河電廠裝機總容量達90.10萬千瓦,市內供電網相應加強,全礦區已形成主要由田家庵電廠110千伏母線和220千伏西山變電所、蘆集變電所3點分片供電,以220千伏和110千伏高壓配電網聯合供電的格局。同時,一些大型廠礦都有自備35千伏及以上變電所,并向附近中小企業轉供電,形成東部田家庵、大通兩區,中部望峰崗地區,西部謝集、八公山兩區,淮河北岸潘集區組成的4個公用中低壓配電網絡。1985年,全市最高負荷19.55萬千瓦,供電量16億多千瓦·時。其中,煤炭工業最高負荷9.34萬千瓦,用電量4.99億千瓦·時,占全市用電量的三分之一。
標簽: 礦區供電
上傳時間: 2013-10-12
上傳用戶:fandeshun
Inmarsat的寬帶全球區域網絡業務—BGAN—可通過一臺易建、易用的小型輕量衛星終端實現接入。同一終端全球可用。 終端品種多樣,可滿足不同操作的性能要求。業務通過BGAN LaunchPad軟件接口接入,該軟件適用于所有終端。
上傳時間: 2013-11-11
上傳用戶:pinksun9
Inmarsat的寬帶全球區域網絡業務—BGAN—可通過一臺易建、易用的小型輕量衛星終端實現接入。同一終端全球可用。 終端品種多樣,可滿足不同操作的性能要求。業務通過BGAN LaunchPad軟件接口接入,該軟件適用于所有終端。
上傳時間: 2013-11-08
上傳用戶:541657925
深聯華集成電路有限公司推出一款防破解,堵漏洞的單片機,可以很好的保護到您的知識產權, 此單片機兼容51系列,且與51系列內置相似。我們產品的優勢: 1.在同樣振蕩頻率下,較之傳統的8051芯片它具有運行更快,性能更優越的特性; 2.這些特性包括內置256字節RAM和2個16位定時器/計數器,1個UART和外 部中斷INT0和INT1; 3.可兼容8052芯片的16位定時器/計數器(Timer2)。包括適合于程序和數據的 62K字節Flash存儲器。 4.集成了EUART,SPI等標準通訊模塊,還集成了具有內建比較功能的ADC,PWM定時器以及模擬比 較器(CMP)等模塊; 5.內建看門狗定時器,采用低電壓復位、低電壓檢測、振蕩器失效檢測等功能,提供了2種低功耗省電模式; 6.高達32位的密碼生成器-1/50億(1/1G)的破解概率; 7.白噪聲密碼,沒有規律可循,加密后原廠也無法破解;每顆芯片都有自己的 密碼,同樣的密碼不可重用; 8.程序有防盜措施,即使破解后獲得芯片中的程序也是亂碼。
標簽: 規格書
上傳時間: 2013-10-14
上傳用戶:維子哥哥
串口
上傳時間: 2013-11-04
上傳用戶:xiaoyuer