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高<b>效率</b>

  • 全橋移相控制技術的重大進步

    傳統的全橋開關電源拓撲,最常用于大功率隔離式或脫線電源。雖然它需要多加兩個開關元件。但其能輸出更大功率,又有較高的效率,且變壓器體積比單端方式的都小。開關還有較小的電壓及電流應力。全橋變換器還提供固有的變壓器磁芯自動復位及平衡。因而可有最大占空比,進一步提高效率,而軟開關的全橋,可進一步改善性能提高效率。

    標簽: 全橋移相 控制技術

    上傳時間: 2014-07-13

    上傳用戶:Garfield

  • 半導體激光電源簡介

    半導體激光器是一種高功率密度并具有極高量子效率的器件,微小的電流變化將導致光功率輸出的極大變化和器件參數(如激射波長、噪聲性能、模式跳動)的變化,這些變化直接影響器件的安全工作和應用要求。 本公司設計和生產的半導體激光電源LDD-AAVV-T是連續可調恒流電源,采用了目前國際先進的半導體激光電源方案,選用優質元器件生產。具有輸出噪聲小、恒流特性好、電流穩定、抗干擾能力強等優點,并具有防過沖、反沖和反浪涌的穩壓、恒流雙重保護電路,保證激光器的穩定工作和使用壽命。LDD-AAVV型半導體激光電源采用單片機管理和控制,是一種智能化高精度恒流型開關電源,可作為半導體激光打標機的配套電源。針對激光打標設備的特點,電源還可管理水泵、指示光、振鏡和Q開關幾部分的開關。電源有LCD液晶顯示,能提供電源工作的各個參數及其工作狀態的顯示,具備過壓、過流、水溫和水壓報警功能,實為半導體激光器的理想電源。本電源還可以作為其它高精度恒流源,供設備使用。

    標簽: 半導體 激光電源

    上傳時間: 2013-11-10

    上傳用戶:lifangyuan12

  • 同步整流技術簡單介紹

    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

    上傳用戶:杏簾在望

  • AVR單片機數碼管秒表顯示

    #include<iom16v.h> #include<macros.h> #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uint a,b,c,d=0; void delay(c) { for for(a=0;a<c;a++) for(b=0;b<12;b++); }; uchar tab[]={ 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,

    標簽: AVR 單片機 數碼管

    上傳時間: 2013-10-21

    上傳用戶:13788529953

  • 基于FPGA的DDR2 SDRAM存儲器用戶接口設計

    使用功能強大的FPGA來實現一種DDR2 SDRAM存儲器的用戶接口。該用戶接口是基于XILINX公司出產的DDR2 SDRAM的存儲控制器,由于該公司出產的這種存儲控制器具有很高的效率,使用也很廣泛,可知本設計具有很大的使用前景。本設計通過采用多路高速率數據讀寫操作仿真驗證,可知其完全可以滿足時序要求,由綜合結果可知其使用邏輯資源很少,運行速率很高,基本可以滿足所有設計需要。

    標簽: SDRAM FPGA DDR2 存儲器

    上傳時間: 2013-11-07

    上傳用戶:GavinNeko

  • 基于ARM11的視頻監控系統設計

    為了實現遠程視頻監控的功能,提出了一種基于ARM11和嵌入式Linux的遠程視頻服務器的方案。使用V4L2接口對數據進行采集,選擇了具有很高壓縮效率的H.264壓縮標準,通過CPU內部集成的MFC模塊實現對視頻流的硬件壓縮,在移植到系統的boa服務器上編寫了CGI腳本響應遠程客戶端的響應。在客戶端中,通過SDL和FFmpeg庫提供的API接口完成了對經過網絡傳輸到客戶端上的視頻數據的解碼與播放,完成了包括視頻的采集、編碼、傳輸、顯示各個功能模塊的整個系統設計。

    標簽: ARM 11 視頻監控 系統設計

    上傳時間: 2013-11-08

    上傳用戶:ikemada

  • windows裝機必備工具

    windows必備的實用小巧工具,能更好地提升系統的性能,給學習與娛樂帶來更高的效率。

    標簽: windows

    上傳時間: 2013-11-22

    上傳用戶:bqc1245824354

  • windows裝機必備工具

    windows必備的實用小巧工具,能更好地提升系統的性能,給學習與娛樂帶來更高的效率。

    標簽: windows

    上傳時間: 2013-10-08

    上傳用戶:vodssv

  • 基于FPGA的DDR2 SDRAM存儲器用戶接口設計

    使用功能強大的FPGA來實現一種DDR2 SDRAM存儲器的用戶接口。該用戶接口是基于XILINX公司出產的DDR2 SDRAM的存儲控制器,由于該公司出產的這種存儲控制器具有很高的效率,使用也很廣泛,可知本設計具有很大的使用前景。本設計通過采用多路高速率數據讀寫操作仿真驗證,可知其完全可以滿足時序要求,由綜合結果可知其使用邏輯資源很少,運行速率很高,基本可以滿足所有設計需要。

    標簽: SDRAM FPGA DDR2 存儲器

    上傳時間: 2013-10-14

    上傳用戶:zxh122

  • 光纖光纜測試講義

    第一章光纖連接在介紹光纖光纜性能檢測方法之前,先講述光纖連接特別是光纖端面處理和熔接技術,作為必須掌握的基本技能訓練。實際的光通信系統由光發射器、光傳輸通道(光纖)、光接收器三個主要部分組成,光纖光纜的傳輸性能檢測系統也同樣如此。系統各部分之間的銜接就是光耦合或光纖連接問題。通信系統和檢測系統都要求各部分之間光耦合有高耦合效率、穩定可靠、連接損耗小的連接。而且光耦合和光纖連接技術是光纖通信系統和檢測系統中一門非常基本和實用的技術。第一節光耦合一、光纖與光源的耦合在光纖通信系統和光纖傳輸特性檢測系統中使用多種光源,有半導體激光器、氣體激光器、液體激光器、發光二極管、寬光譜光源等等。它們大致可以分為兩大類,一類是相干光源,如各種激光器;另一類是非相干光源,如發光二極管、寬光譜光源(白熾燈)。光耦合先要解決如何高效率地把光源發射的光注入到傳輸通道中去的問題。為此,先了解一下光源的特性。

    標簽: 光纖光纜 測試 講義

    上傳時間: 2013-10-30

    上傳用戶:xinshou123456

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