- 通信電源是整個通信網絡的關鍵基礎設施,3G投資將新增大量通信電源需求。預計3G整體建設將建成基站近35萬座,而通常1座基站要配套1套通信電源,再加上原有通信電源的更新,不難預料,未來中國通信電源市場將飛速發展。
2007年3月,中國移動獨家承建北京、上海、天津、沈陽、秦皇島、廈門、廣州、深圳8個城市的TD商用試用網,我國TD建設邁出實質性一步。此外,中國電信、中國網通也將在保定和青島擴容其現有的TD網絡。
預計中國移動此次的招標總額為240億元,其中200億元是系統設備招標,40億元是TD
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模擬技術 電源技術 通信電源 3G TD 無線網絡
- 據市場調研公司ICInsights,2007年IC單位出貨量有望增長10%。該公司先前的預測是增長8%。
ICInsights將調高增長率預測歸因于以下器件的出貨量強勁增長:DRAM(上升49%)、NAND閃存(上升38%)、接口IC(增長60%)、數據轉換IC(上升58%)和汽車相關的模擬IC(上升32%)。
ICInsights表示,如果2007年IC單位出貨量增長率達到10%或者更高水平,將是連續第六年以兩位數的速度增長,創下前所未有的強勁增長紀錄。
ICInsights認為,
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模擬技術 電源技術 IC 數據轉換 NAND 模擬IC
- 引 言
動力學振動系統是眾多慣性傳感器中的重要組成部分,其參數的選取決定了傳感器的性能的優劣。針對基于菲涅耳衍射微透鏡的新型光學加速度傳感器設計了一種簡單實用的敏感加速度的振動系統,它是由一個微彈性機械結構連接在外框架上構成。微彈性機械結構不僅是微型加速度傳感器重要組成部分,而且,在微型驅動器、微位移計、微陀螺儀及其他慣性傳感器中也有著重要的應用,在微機電系統(MEMS)中發揮著重要的作用。目前,MEMS中類似于微彈性機械結構的敏感裝置主要有硅懸臂梁、直角彈性結構及結構更復雜的硅彈簧等。微彈性機
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模擬技術 電源技術 傳感器 動力學系統 傳感器 執行器
- 引 言
引信對多層硬目標的探測和識別是近年來引信技術發展的一個主要分支。多層目標侵徹探測采用機械動作無法完成,只能利用抗高過載的加速度傳感器采集、識別目標信息,適時控制引爆戰斗部,以獲得最佳毀傷效果。對多層目標的探測識別與控制引爆技術,美國已應用在武器型號中,據報道目前美國可對16層目標進行探測與識別。在1999年的科索沃戰爭中,美國攻擊我國駐南斯拉夫大使館使用的JADM彈藥就是采用多層侵徹引爆。
由于加速度傳感器不但能探測彈發射過程的加速度,為安全解除保險提供信息,同時,利用加速度傳感器
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模擬技術 電源技術 石英晶體 加速度傳感器 傳感器 執行器
- 根據結構及電極反應的不同,超級電容器可分為對稱型電容器和非對稱型電容器。非對稱型電容器,又叫混合型電容器,這種電容器的正負極材料不同或者電極反應不同?;旌闲碗娙萜鞯男阅鼙憩F更接近于蓄電池,與傳統的對稱型電容器相比,具有更高的比容量和比能量。同時這類電容器又有著超級電容器的諸多優點,如比功率大,循環壽命長,工作溫度范圍廣,免維護等,因此在移動通訊,信息技術,交通運輸等領域有著廣闊的應用前景。
導電聚苯胺(PANI)材料利用質子在聚合物鏈上的摻雜/去摻雜反應儲存電荷和能量。聚苯胺作為超級電容器電極材
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模擬技術 電源技術 聚苯胺 碳復合材料 電容器 元器件用材料
- 目前鋰離子蓄電池應用比較廣泛,它以比能量高及設計靈活為主要特點,現在比起其它體系的電池,鋰離子蓄電池在便攜式電池中占63%的銷售值[1]。這就是人們為何在基本原理和應用上特別關注鋰離子蓄電池的原因[2]。其中鋁殼鋰離子蓄電池應用較多,現在鋁殼鋰離子蓄電池主要有方角和圓角兩種。鋁殼材質一般為鋁錳合金。它含有的主要合金成分有Mn、Cu、Mg、Si、Fe。這些成分的主要作用是:Cu和Mg提高強度和硬度,尤其可以使鋁合金具有時效硬化的特性,使之通過處理而顯著強化;Mn主要提高耐腐蝕性;Si增強含鎂鋁合金的熱處
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模擬技術 電源技術 鋰離子 蓄電池 電源
- 鋰離子蓄電池與其它電池相比,具有顯著的優越性:電壓高,放電平穩,比功率高,使用溫度范圍寬,容量可大可小,電性能穩定,自放電小,可長期存放高達10 a之久,因此也廣泛用于各種電子產品中。鋰離子蓄電池的安全性也引起越來越多的關注,手機、微型電腦的鋰離子蓄電池爆炸事故更是頻繁發生,嚴重妨礙了鋰離子蓄電池的大力普及和使用。
目前,關于鋰離子蓄電池材料的熱穩定性的研究主要采用加速量熱儀(accelerating rate calorimetry,ARC)或差示掃描量熱儀(differential scan
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模擬技術 電源技術 C80 量熱儀 離子蓄電池 電源
- 法半導體(ST)近日推出一個內置I2C串口的可編程Vcom電壓校準芯片。新產品簡化了制造商在TFT(薄膜晶體管)液晶顯示板生產過程中消除屏幕閃爍現象的電壓調整過程。如果與ST獨有的自動閃爍檢測解決方案配合使用,新產品STVM100可以使電壓調整實現自動化,因為不再需要機械式電位差計,這種方法降低了勞動成本,同時提高了產品的可靠性。
屏幕閃爍是TFT-LCD顯示板的固有特性,要想消除閃爍現象,需要在生產過程中調整Vcom(‘共用電壓’,大約是模擬電源電壓AVDD的二分之一)。如果把Vcom電壓校準
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模擬技術 電源技術 ST 電壓校準芯片 STVM100 模擬IC
- 國際整流器公司 (International Rectifier,簡稱IR) 推出一系列 IRS2336xD 保護式600V三相柵極驅動IC。這些產品集成了自舉功能,可用于電器電機控制、伺服驅動、微型轉換器驅動和各種通用應用。
IR高級銷售副總裁曾海邦先生表示:“IR最新推出的高壓柵極驅動器是滿足工業級耐用度三相應用的理想選擇。這些新型IC采用了IR專有的負電壓免疫性電路,有助于這些器件在大電流切換和短路情況下耐受非常大的負電壓瞬變影響。此外,集成的自舉功能可減小電路占板面積,而先進的輸入濾波功
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模擬技術 電源技術 IR 三相集成電路 模擬IC 電源
- 美國國家半導體公司 (National Semiconductor Corporation)宣布推出一款全新的可編程4通道均衡器,可將高速串行總線的數據傳送速度提升至10Gbps,而每通道的功耗只有94mW。這款型號為DS64EV400的均衡器芯片是美國國家半導體PowerWise® 高能源效率芯片系列的最新型號產品。這款均衡器通過背板和電纜實現高速信號傳輸,尤其適用于儲存局域網(SAN)、通信系統基建設備以及自動化測試設備。
DS64EV400芯片可為4條數據傳輸線提供傳輸介質損耗補償
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模擬技術 電源技術 美國國家半導體 四通道 均衡器 半導體材料
- 日前,德州儀器 (TI) 宣布推出三款高速視頻多路復用器 —— OPA875、OPA3875 與 OPA4872,這些器件結合了高帶寬、高壓擺率、快速開關時間以及低開關干擾等多種優勢,能夠顯著優化專業視頻應用的性能。這種高速多路復用器可以在多種應用的信號源間切換,如投影儀、監控器與路由器等。除了視頻,這些器件還可用于其它高速信號多路復用應用?! ∩鲜銎骷邆錁I界領先的高帶寬與快速壓擺率,支持大量數據的多路復用,能夠以更快的速度滿足高清專業視頻信號等應用的要求。例如,OPA875 單通道多路復用器與 O
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模擬技術 電源技術 德州儀器 OPA875 OPA3875 通信基礎
- 日前,德州儀器 (TI) 宣布推出一對 16 位 ADC —— ADS8317 與 ADS8326,這兩款器件實現了兩倍于競爭器件的線性度,達到了 +/-1.5 LSB 的最大 INL。通過結合多種出色特性,如低功耗工作、業界最佳溫度漂移,以及 8 引腳 MSOP 或 3 毫米 x 3 毫米 8 引腳SON 封裝,ADS8317 與 ADS8326 為電池供電的便攜式應用提供了方便的性能升級途徑,其中包括工業數據采集以及便攜式醫療儀表。(更多詳情,敬請訪問:http://focus.ti.com.cn
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模擬技術 電源技術 德州儀器 ADC 電源
- 通信電源是整個通信網絡的關鍵基礎設施,3G投資將新增大量通信電源需求。預計3G整體建設將建成基站近35萬座,而通常1座基站要配套1套通信電源,再加上原有通信電源的更新,不難預料,未來中國通信電源市場將飛速發展。
2007年3月,中國移動獨家承建北京、上海、天津、沈陽、秦皇島、廈門、廣州、深圳8個城市的TD商用試用網,我國TD建設邁出實質性一步。此外,中國電信、中國網通也將在保定和青島擴容其現有的TD網絡。
預計中國移動此次的招標總額為240億元,其中200億元是系統設備招標,40億元是TD
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- 從1998年第4季以來,目前大尺寸TFTLCD面板的供不應求現象,屬于第5個較正式循環的「供給<需求」階段,這一階段可望持續至2008年。能否延長景氣時期,關鍵在于勿讓面板價格漲幅過大及控制產能增加,此將攸關面板廠在這波景氣上升階段可創造多大利益。
液晶面板企業的盈利決定于產品價格與成本的比較,全球范圍內產能擴張與全球對液晶面板的需求決定價格,而零組件材料及其運輸成本、折舊等決定面板成本。
全球新增液晶面板產線主要是7.5代以上大尺寸液晶面板產線,特別是夏普和三星的8代線相繼投產,L
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模擬技術 電源技術 電子器件 液晶面板 TFT-LCD 半導體材料
- 國內首家太陽能發電站——崇明縣前衛村兆瓦級太陽能光伏發電站已于日前正式并網發電,進入商業運營。
據悉,崇明兆瓦級太陽能光伏發電示范工程裝機容量達1046千瓦,為目前國內最大。年平均上網電量約107.3萬千瓦時,可節省同樣容量火電機組用煤約337噸,減少燃煤所造成排放的二氧化硫6.3噸,氮氧化合物3.5噸,煙塵0.9噸,減輕溫室效應氣體二氧化碳排放643噸。這個兆瓦級太陽能發電站項目于去年11月啟動,至今年8月建成進入調試階段。
據介紹,該工程位于崇明縣前衛村科普基地內,于2006年7月獲崇
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模擬技術 電源技術 太陽能 發電站 側電網 電源
“綠色”電源技術介紹
您好,目前還沒有人創建詞條“綠色”電源技術!
歡迎您創建該詞條,闡述對“綠色”電源技術的理解,并與今后在此搜索“綠色”電源技術的朋友們分享。
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