- 通信电源是整个通信网络的关键基础设施,3G投资将新增大量通信电源需求。预计3G整体建设将建成基站近35万座,而通常1座基站要配套1套通信电源,再加上原有通信电源的更新,不难预料,未来中国通信电源市场将飞速发展。
2007年3月,中国移动独家承建北京、上海、天津、沈阳、秦皇岛、厦门、广州、深圳8个城市的TD商用试用网,我国TD建设迈出实质性一步。此外,中国电信、中国网通也将在保定和青岛扩容其现有的TD网络。
预计中国移动此次的招标总额为240亿元,其中200亿元是系统设备招标,40亿元是TD
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模拟技术 电源技术 通信电源 3G TD 无线网络
- 据市场调研公司ICInsights,2007年IC单位出货量有望增长10%。该公司先前的预测是增长8%。
ICInsights将调高增长率预测归因于以下器件的出货量强劲增长:DRAM(上升49%)、NAND闪存(上升38%)、接口IC(增长60%)、数据转换IC(上升58%)和汽车相关的模拟IC(上升32%)。
ICInsights表示,如果2007年IC单位出货量增长率达到10%或者更高水平,将是连续第六年以两位数的速度增长,创下前所未有的强劲增长纪录。
ICInsights认为,
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模拟技术 电源技术 IC 数据转换 NAND 模拟IC
- 引 言
动力学振动系统是众多惯性传感器中的重要组成部分,其参数的选取决定了传感器的性能的优劣。针对基于菲涅耳衍射微透镜的新型光学加速度传感器设计了一种简单实用的敏感加速度的振动系统,它是由一个微弹性机械结构连接在外框架上构成。微弹性机械结构不仅是微型加速度传感器重要组成部分,而且,在微型驱动器、微位移计、微陀螺仪及其他惯性传感器中也有着重要的应用,在微机电系统(MEMS)中发挥着重要的作用。目前,MEMS中类似于微弹性机械结构的敏感装置主要有硅悬臂梁、直角弹性结构及结构更复杂的硅弹簧等。微弹性机
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模拟技术 电源技术 传感器 动力学系统 传感器 执行器
- 引 言
引信对多层硬目标的探测和识别是近年来引信技术发展的一个主要分支。多层目标侵彻探测采用机械动作无法完成,只能利用抗高过载的加速度传感器采集、识别目标信息,适时控制引爆战斗部,以获得最佳毁伤效果。对多层目标的探测识别与控制引爆技术,美国已应用在武器型号中,据报道目前美国可对16层目标进行探测与识别。在1999年的科索沃战争中,美国攻击我国驻南斯拉夫大使馆使用的JADM弹药就是采用多层侵彻引爆。
由于加速度传感器不但能探测弹发射过程的加速度,为安全解除保险提供信息,同时,利用加速度传感器
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模拟技术 电源技术 石英晶体 加速度传感器 传感器 执行器
- 根据结构及电极反应的不同,超级电容器可分为对称型电容器和非对称型电容器。非对称型电容器,又叫混合型电容器,这种电容器的正负极材料不同或者电极反应不同。混合型电容器的性能表现更接近于蓄电池,与传统的对称型电容器相比,具有更高的比容量和比能量。同时这类电容器又有着超级电容器的诸多优点,如比功率大,循环寿命长,工作温度范围广,免维护等,因此在移动通讯,信息技术,交通运输等领域有着广阔的应用前景。
导电聚苯胺(PANI)材料利用质子在聚合物链上的掺杂/去掺杂反应储存电荷和能量。聚苯胺作为超级电容器电极材
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模拟技术 电源技术 聚苯胺 碳复合材料 电容器 元器件用材料
- 目前锂离子蓄电池应用比较广泛,它以比能量高及设计灵活为主要特点,现在比起其它体系的电池,锂离子蓄电池在便携式电池中占63%的销售值[1]。这就是人们为何在基本原理和应用上特别关注锂离子蓄电池的原因[2]。其中铝壳锂离子蓄电池应用较多,现在铝壳锂离子蓄电池主要有方角和圆角两种。铝壳材质一般为铝锰合金。它含有的主要合金成分有Mn、Cu、Mg、Si、Fe。这些成分的主要作用是:Cu和Mg提高强度和硬度,尤其可以使铝合金具有时效硬化的特性,使之通过处理而显著强化;Mn主要提高耐腐蚀性;Si增强含镁铝合金的热处
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模拟技术 电源技术 锂离子 蓄电池 电源
- 锂离子蓄电池与其它电池相比,具有显著的优越性:电压高,放电平稳,比功率高,使用温度范围宽,容量可大可小,电性能稳定,自放电小,可长期存放高达10 a之久,因此也广泛用于各种电子产品中。锂离子蓄电池的安全性也引起越来越多的关注,手机、微型电脑的锂离子蓄电池爆炸事故更是频繁发生,严重妨碍了锂离子蓄电池的大力普及和使用。
目前,关于锂离子蓄电池材料的热稳定性的研究主要采用加速量热仪(accelerating rate calorimetry,ARC)或差示扫描量热仪(differential scan
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模拟技术 电源技术 C80 量热仪 离子蓄电池 电源
- 法半导体(ST)近日推出一个内置I2C串口的可编程Vcom电压校准芯片。新产品简化了制造商在TFT(薄膜晶体管)液晶显示板生产过程中消除屏幕闪烁现象的电压调整过程。如果与ST独有的自动闪烁检测解决方案配合使用,新产品STVM100可以使电压调整实现自动化,因为不再需要机械式电位差计,这种方法降低了劳动成本,同时提高了产品的可靠性。
屏幕闪烁是TFT-LCD显示板的固有特性,要想消除闪烁现象,需要在生产过程中调整Vcom(‘共用电压’,大约是模拟电源电压AVDD的二分之一)。如果把Vcom电压校准
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模拟技术 电源技术 ST 电压校准芯片 STVM100 模拟IC
- 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出一系列 IRS2336xD 保护式600V三相栅极驱动IC。这些产品集成了自举功能,可用于电器电机控制、伺服驱动、微型转换器驱动和各种通用应用。
IR高级销售副总裁曾海邦先生表示:“IR最新推出的高压栅极驱动器是满足工业级耐用度三相应用的理想选择。这些新型IC采用了IR专有的负电压免疫性电路,有助于这些器件在大电流切换和短路情况下耐受非常大的负电压瞬变影响。此外,集成的自举功能可减小电路占板面积,而先进的输入滤波功
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- 美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)宣布推出一款全新的可编程4通道均衡器,可将高速串行总线的数据传送速度提升至10Gbps,而每通道的功耗只有94mW。这款型号为DS64EV400的均衡器芯片是美国国家半导体PowerWise® 高能源效率芯片系列的最新型号产品。这款均衡器通过背板和电缆实现高速信号传输,尤其适用于储存局域网(SAN)、通信系统基建设备以及自动化测试设备。
DS64EV400芯片可为4条数据传输线提供传输介质损耗补偿
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- 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出三款高速视频多路复用器 —— OPA875、OPA3875 与 OPA4872,这些器件结合了高带宽、高压摆率、快速开关时间以及低开关干扰等多种优势,能够显著优化专业视频应用的性能。这种高速多路复用器可以在多种应用的信号源间切换,如投影仪、监控器与路由器等。除了视频,这些器件还可用于其它高速信号多路复用应用。 上述器件具备业界领先的高带宽与快速压摆率,支持大量数据的多路复用,能够以更快的速度满足高清专业视频信号等应用的要求。例如,OPA875 单通道多路复用器与 O
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模拟技术 电源技术 德州仪器 OPA875 OPA3875 通信基础
- 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一对 16 位 ADC —— ADS8317 与 ADS8326,这两款器件实现了两倍于竞争器件的线性度,达到了 +/-1.5 LSB 的最大 INL。通过结合多种出色特性,如低功耗工作、业界最佳温度漂移,以及 8 引脚 MSOP 或 3 毫米 x 3 毫米 8 引脚SON 封装,ADS8317 与 ADS8326 为电池供电的便携式应用提供了方便的性能升级途径,其中包括工业数据采集以及便携式医疗仪表。(更多详情,敬请访问:http://focus.ti.com.cn
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- 通信电源是整个通信网络的关键基础设施,3G投资将新增大量通信电源需求。预计3G整体建设将建成基站近35万座,而通常1座基站要配套1套通信电源,再加上原有通信电源的更新,不难预料,未来中国通信电源市场将飞速发展。
2007年3月,中国移动独家承建北京、上海、天津、沈阳、秦皇岛、厦门、广州、深圳8个城市的TD商用试用网,我国TD建设迈出实质性一步。此外,中国电信、中国网通也将在保定和青岛扩容其现有的TD网络。
预计中国移动此次的招标总额为240亿元,其中200亿元是系统设备招标,40亿元是TD
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- 从1998年第4季以来,目前大尺寸TFTLCD面板的供不应求现象,属于第5个较正式循环的「供给<需求」阶段,这一阶段可望持续至2008年。能否延长景气时期,关键在于勿让面板价格涨幅过大及控制产能增加,此将攸关面板厂在这波景气上升阶段可创造多大利益。
液晶面板企业的盈利决定于产品价格与成本的比较,全球范围内产能扩张与全球对液晶面板的需求决定价格,而零组件材料及其运输成本、折旧等决定面板成本。
全球新增液晶面板产线主要是7.5代以上大尺寸液晶面板产线,特别是夏普和三星的8代线相继投产,L
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模拟技术 电源技术 电子器件 液晶面板 TFT-LCD 半导体材料
- 国内首家太阳能发电站——崇明县前卫村兆瓦级太阳能光伏发电站已于日前正式并网发电,进入商业运营。
据悉,崇明兆瓦级太阳能光伏发电示范工程装机容量达1046千瓦,为目前国内最大。年平均上网电量约107.3万千瓦时,可节省同样容量火电机组用煤约337吨,减少燃煤所造成排放的二氧化硫6.3吨,氮氧化合物3.5吨,烟尘0.9吨,减轻温室效应气体二氧化碳排放643吨。这个兆瓦级太阳能发电站项目于去年11月启动,至今年8月建成进入调试阶段。
据介绍,该工程位于崇明县前卫村科普基地内,于2006年7月获崇
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模拟技术 电源技术 太阳能 发电站 侧电网 电源
“绿色”电源技术介绍
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