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太阳能LED照明
2010-07-18
sdjntl
- 太阳能LED
当今世界,石油、煤炭、天然气等主要能源正面临资源枯竭的危险,同时,环保压力也在不断增加,因此,环保、节能已经成为世界范围内各行各业努力追求的目标。
太阳能是一种清洁的绿色能源,半导体发光二极管(LED)也是一种环保、节能、高效的固态电光源。太阳能作为地球上真正取之不尽的清洁能源,将是未来最理想的绿色新能源,目前其利用的有效途径便是利用光伏发电技术将太阳能转化为电能。LED是
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线性稳压器
2010-07-18
sdjntl
- 线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器将输出电压维持在其额定值上下 100mV 之内所需的输入电压与输出电压差额的最小值。正输出电压的
LDO(低压降)稳压器通常使用功率晶体管(也称为传递设备)作为 PNP。这种晶体管允许饱和,所以稳压器可以有一个非常低的压降电压,通常为 200mV 左右;与之相比,
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晶体硅
2010-07-10
sdjntl
- 晶体硅 目录[隐藏]
简介
类别
化学及物理性质
[编辑本段]简介
汉语拼音:jing ti gui 英文名称:Crystalline Silicon 性质概括:带有金属光泽的灰黑色固体、熔点高(1410)、硬度大、有脆性、常温下化学性质不活泼. 晶体硅:单质硅是比较活泼的一种非金属元素,它能和96种稳定元素中的64种元素形成化合物。硅的主要用途是取决于它的半导性。硅材料是
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半导体元件
2010-07-10
sdjntl
- PN结的单向导电性
P端接电源的正极,N端接电源的负极称之为PN结正偏。此时PN结如同一个开关合上,呈现很小的电阻,称之为导通状态。
P端接电源的负极,N端接电源的正极称之为PN结反偏,此时PN结处于截止状态,如同开关打开。结电阻很大,当反向电压加大到一定程度,PN结会发生击穿而损坏。
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电源开关
2010-07-02
sdjntl
- 关电源1是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。开关电源和线性电源相比,二者的成本都随着输出功率的增加而增长,但二者增长速率各异。线性电源成本在某一输出功率点上,反而高于开关电源,这一点称为成本反转点。随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新,这一成本反转点日益向低输出电
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MAX17117
2010-06-27
sky2009
- Maxim推出完备的阵列基板行驱动(GOA)笔记本电脑LCD屏电源方案MAX17117。该款高度集成的器件在25mm? TQFN封装内集成了用于TFT板栅极驱动器的7通道高压扫描驱动器、用于提供AVDD电源的MOSFET boost转换器、一个350mA LDO、以及为LCD背板提供偏置的高速运算放大器。器件采用Maxim的高压BiCMOS工艺,实现了扫描驱动器与LCD电源的完美结合,可有效降低超
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MAX8930
2010-06-27
sky2009
- Maxim Integrated Products推出用于蜂窝电话显示屏的高度集成电源管理IC (PMIC) MAX8930。该款PMIC在10mm2大小的封装内集成了白光LED (WLED)驱动器、无源矩阵有机LED (PMOLED)驱动器和低压差线性稳压器(LDO),与分立方案相比可使方案尺寸降低45%。MAX8930采用自适应电荷泵架构(1倍压或1.5倍压)和先进的调光技术,效率高达93%。
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LLC谐振控制器
2010-06-22
sdjntl
- 由电感L和电容C组成的,可以在一个或若干个频率上发生谐振现象的电路,统称为谐振电路。在电子和无线电工程中,经常要从许多电信号中选取出我们所需要的电信号,而同时把我们不需要的电信号加以抑制或滤出,为此就需要有一个选择电路,即谐振电路。另一方面,在电力工程中,有可能由于电路中出现谐振而产生某些危害,例如过电压或过电流。所以,对谐振电路的研究,无论是从利用方面,或是从限制其危害方面来看,都有重要意义。
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AP3768
2010-06-21
sky2009
- 产品说明
AP3768/66/65 系列产品是专门为电池充电器和电源适配器而设计的第二代高性能原边调整控制器。该系列产品采用“亚微安启动电流”专利技术,允许实现30mW待机功耗。IC采用先进的原边调整控制(PSR)技术实现高精度的恒压/恒流(CV/CC)控制,无需光耦、二次侧控制电路和环路补偿电路即可实现系统稳定、可靠地工作。
产品特点
- 原边调整控制(PSR)技术实
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LTC3109
2010-06-21
sky2009
- 凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出高度集成的升压型DC/DC转换器和电源管理IC LTC3109,该器件为用热电发生器(TEG)、热电堆等毫伏输入电压源启动和运行而设计。该器件的开创性和专有自动极性拓扑结构使其能够从低至±30mV 的输入电压来产生可用功率,从而可以收集低至±1℃的温度差来产生电源,而不必使用传统的电池电源。这使其成为能量收集应用的理想选