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 基于FPGA 的立体LED显示驱动器的设计 将LED 显示屏的特点和自由立体显示的视觉效果相结合,采用特殊的LED 立体显示屏,利用片上系统(SoC)和可编程片上系统(SoPC)的设计方法,提出立体LED 显示屏控制系统的完整设计方案。在LED 时序发生器的设计中利用直接内存存取(DMA)传输技术,生成队画面数据,用改进型的D/T 转换技术控制所有像素点的亮度。结果表明,本设计借用了立体液晶显示的解决方法,在LED 显示屏上实现了自由立体显示,保证了屏幕的刷新速率,同时还降低了立体真彩显示系统的复杂性。该设计方案能够保证画面有效实时显示,具有较强的实用性。 发表于:2010/11/26 数字可变电阻补偿稳压器的温度漂移 可变电阻如果集成了可编程温度索引查询表,就能补偿稳压器的温度漂移。在这种情况下,查询表能在–40℃~+102℃范围内,每2℃改变一次阻值,从而抵消由温度导致的稳压器输出变化。 发表于:2010/11/26 基于交流或直流电源的LED驱动电路设计 相较于白炽灯等传统光源,LED具有能效高、寿命长、指向性好等众多优势,越来越受业界青睐用于通用照明市场。而LED在通用照明市场的应用涉及多方面的要求,需要从系统的角度去考虑。本文提供基于交流或直流电源的LED驱动电路设计实例。 发表于:2010/11/26 电力有源补偿及滞环电流跟踪控制研究 本文在对电力系统有源无功与谐波补偿的原理进行理论分析的基础上,运用其有关分析结果主要讨论一种电力有源滤波补偿器主电路及带有非线性控制的双闭环控制系统的结构和工作原理,给出了一种变结构非线性电流跟踪控制的思路,并将该控制方案拓展到三相系统,通过pspice软件进行了仿真研究,仿真结果证实了该系统及控制方法的正确性与可行性。 发表于:2010/11/26 一种程控高压充电系统设计 本文主要讲述程控充电系统的设计,该系统已经应用于多项物理实验,抗干扰能力强,可靠性好。简单修改触摸屏和PLC程序,可以配合不同指标的高压电源组成各种充电系统,通用性好,使用范围广。通过修改通讯协议,还可以用计算机替代触摸屏,将充电系统纳入整个实验控制系统进行统一管理。系统中使用的RS 485光传输电路,可以广泛用于高压大电流场合,有效提高主控设备的抗干扰能力。 发表于:2010/11/26 基于H桥级联型逆变器PWM控制策略的研究 在大功率高压变频器技术中,PWM控制技术是其核心技术之一,一个良好的PWM控制策略是产品性能的保证,在本文中主要针对H桥级联型大功率高压变频器的PWM控制方式进行了探讨,给出了三种实现方式,并针对其实现的方法及性能进行了分析和比较。 发表于:2010/11/26 离线型LED驱动器GreenPoint参考设计 “能源之星”标准为固态照明提供了量化要求,使LED驱动器面临一些新的要求,如功率因数校正。这就要求新颖的解决方案来满足这些要求,同时还不会增加电路复杂性及成本。本文结合优化的NCP1014LEDGTGEVB评估板,介绍了安森美半导体的离线型8 W LED驱动器参考设计的设计背景、解决方案及设计过程,并分享了相关能效及功率因数测试结果,显示这参考设计提供较高的能效,符合“能源之星”固态照明标准的功率因数要求,非常适合这类低功率LED照明应用。 发表于:2010/11/26 新型基于能量循环的电源老化节能实现 本文根据电源转换器是将电能转换为不同等级电能的特点,提出通过能量反馈实现大部分能量的循环利用,从而实现节能的目的。如何节能,减少能源消耗是人们一直追求的目标,在建设节约型社会的今天,节能降耗的意义更显重要。基于能量循环的老化节能实现方法具有明显的节能效果,能大幅度降低电源老化过程的电能消耗,从本质上解决电源老化设备大能耗问题。有利于降低生产企业的生产成本,提高企业生产现代化水平,为国家节能降耗做出贡献。 发表于:2010/11/26 超低电流隔离型开关电源设计挑战 无线设备供电电源的一项重要指标是延长电池的使用寿命,主要设计目标是在保证无线通信系统性能的前提下降低功耗。 发表于:2010/11/26 替代MR16 LED应用的 LED驱动器GreenPoint参考设计 本文分析了驱动高亮度LED的挑战,介绍了安森美半导体用于MR16 LED替代应用的1 W至5 W LED驱动器参考设计,包括基本的电路拓扑结构、提供平坦输出电流的突发模式控制、脉冲反馈补偿、交流与直流工作特性对比、保护特性,以及如何修改这参考设计以提供更大输出电流等。测试结果显示,这参考设计在不同交流电压条件下提供较平坦的输出电流,且在不同直流条件下提供出色的能效。 发表于:2010/11/26 <…1589159015911592159315941595159615971598…>