头条 全球首个概念验证量子电池问世 3 月 20 日消息,英国卫报昨日(3 月 19 日)发布博文,报道称来自澳大利亚国家科学机构(CSIRO)的科学家成功研发出全球首个概念验证型量子电池原型,相关研究成果已发表在《光:科学与应用》杂志上。 最新资讯 采用MSP430单片机的开关稳压电源设计 开关Boost稳压电源利用开关器件控制、无源磁性元件及电容元件的能量存储特性,从输入电压源获取分离的能量,暂时把能量以磁场的形式存储在电感器中,或以电场的形式存储在电容器中,然后将能量转换到负载。对DC-DC主回路采用Boost升压斩波电路。 发表于:2011/5/3 LED开关电源的PCB设计规范 在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,本文针对各个步骤中所需注意的事项进行分析。 发表于:2011/4/30 RGB-LED背光系统的散热研究 在RGB-LED 背光系统的开发工作中,散热是个非常重要的研究课题,因为目前的LED 在发光的同时会产生较多的热量,而这些热量会严重影响LED 的发光性能。本文针对LED 背光系统的散热问题,提出了一种新型基板设计技术,这种新型的铝基板相比于传统的聚合物绝缘金属基板有明显的优势,它是在铝基上用化学方法生成一层很薄的阳极绝缘氧化层,在绝缘氧化层上用掩膜或者光刻形成所设计的电路图形,用磁控溅射的方法,交替地沉积基底膜、导电膜和焊接膜,从而在铝基板上形成具有导热性和可焊性的金属化电路层,在该层上可以封装电子元器件或LED 芯片。经过测试,新型绝缘铝基板和传统的聚合物绝缘铝基板的热阻分别是4. 78℃ /W 和7. 61℃ /W。 发表于:2011/4/30 新风光直驱式风力发电并网变流器装置 从控制原理、电路拓扑、技术特点、实验分析等方面简明扼要地阐述了直驱式风力发电并网变流器。此变流器网侧功率因数高,电流谐波失真系数(THD)小,动态响应快,呈电流源特性,易于多单元并联。 发表于:2011/4/30 业内率先大幅实现汽车用尾灯LED驱动IC的高输出、高精度! 半导体制造商罗姆株式会社(总部:京都市)日前面向推进扩大市场的车载LED尾灯开发出专用驱动器IC“BD8372HFP-M”。此次开发的“BD8372HFP-M”是在确保输出功率200mA,大幅超过汽车尾灯所需的120 mA的同时,将影响LED亮度的输出电流精度控制为±3%,这一成绩相比于以往的IC为一半以下,再与分立元器件构成的形式进行比较,误差被压缩在四分之一以下,从而实现了精度的大幅提高。这一新产品预定将于今年3月开始提供样品(样品价格:300日元/只),并于2011年6月起以暂定每月产5万台的规模投入量产。生产基地计划前期工序在罗姆和光株式会社(冈山县)、后期工序在ROHM Integrated Systems(泰国) Co., Ltd.(泰)进行。 发表于:2011/4/29 英飞凌率先推出符合 “80 PLUS® 白金”认证标准的银盒电源参考设计 英飞凌科技股份公司成功开发出第一款能够让个人电脑(PC)和服务器电源装置的能效达到92.35%,同时大幅降低物料成本的可上市销售的银盒电源的参考设计。英飞凌IFX90ATX300W解决方案集成了三枚最新一代IC(集成电路),满足业界最高能效标准——“80 PLUS® 白金”——的要求。 能效代表实际使用的功率的比例。输入功率与输出功率之差为损失的功率,损失的功率会转换成热能。因此,通过提高能效可降低功耗和电费。 发表于:2011/4/29 模块化UPS电源和塔式UPS的差异 机架式模块化UPS在功率器件技术和制造工艺方面继承了传统UPS技术发展的成果,但在系统架构方面,以多模块并联为基础,不仅实现了系统模块的热插拔,而且更好地处理了系统模块独立运作、相互协作和平稳转换的关系。 发表于:2011/4/29 UPS的控制和保护技术 本文详细地介绍了UPS的主要控制和保护技术。 发表于:2011/4/29 UPS电源效能最大化十大必杀技 UPS电源(UninterruptiblePowerSystem),即不间断电源,是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的不间断电源。 UPS电源对保护你的数据和机器设备不受损害有很重要的作用。因此,正确使用和维护UPS,就显得相当重要。很多用户的仅限于产品说明书中的注意事项。其实,合理地维护和使用UPS,是需要贯穿UPS的整个生命周期的。为保证其正常运行和延长使用寿命,在使用与维护中应注意以下几方面。 发表于:2011/4/29 绿色电源:待机功耗低至30mW的解决方案 随着家用电器、视听产品的普及,办公自动化的广泛应用和网络化的不断发展,越来越多的产品具有了待机功能,例如电池充电、遥控、数字显示、定时、触控与保温功能等等, 以随时满足使用者的要求。这些新产品、新技术在极大地方便我们生活的同时,也造成了大量的能源浪费。举例而言, 数字电视的待机能耗在l~5W左右,机顶盒待机能耗20~40W左右,个人计算机和显示器待机能耗5~10W左右,手机充电器待机能耗0.5~1W左右。根据国际经济合作组织的一项调查称,各国因待机而消耗的能量约占能耗总数的3%~13%。统计数据为:澳大利12%左右,韩国11%左右,德国10%左右,英国8%左右,日本7%左右,美国5%左右,芬兰5%左右。目前我国城市家庭的平均待机能耗已经占到了家庭总能耗的10%左右,相当于每个家庭使用着一盏15~30W的“长明灯”。待机能耗像一只隐形的吸血虫,在浪费能源的同时形成了巨大的环保压力。 发表于:2011/4/29 <…1395139613971398139914001401140214031404…>