调研机构观察,宣称在实验室内可达Gbps以上传输率的可见光通讯(Visible Light Communications;VLC)无线通讯技术Li-Fi,在实际商品化后,历经三代技术演进,传输率已从5Mbps增至10Mbps、40Mbps,但其规格表现与主流Wi-Fi相较,目前还仅作为互补角色。不过,Li-Fi具有低耗能、无电磁波干扰、可在水中通讯等优势,未来在利基市场仍具发展潜力。
Li-Fi,英文全称:Light Fidelity,被称作光照上网技术或者灯光上网技术,是一种利用可见光通讯技术
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Li-Fi Wi-Fi
散热回路运作时,充电电流会达到充电终止临界值,这会导致错误终止充电,因为散热调节功能通常是在快速充电的早期阶段启动。为避免错误终止充电,只要散热调节回路处于运作状态,就不会使电池充电终止。电池充电器应用电路:...
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电池充电器
Ni-Cad电池有时不工作,不能再充电。在这种情况下,电池需要修复。它“可能是内部短路电池,我们可以使用zapper电路进行修复。Ni-Cad电池充电器zapper电路:...
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电池充电器 zapper电路
SEPIC可编程电流源与所有开关式稳压器设计一样,输出是通过改变占空比,或开关导通时间的比例(Q1,见图)来控制的。为稳定流入电池的电流,必须检测充电电流。如图所示,电流检测元件并没有与电池串联。SEPIC稳压器次级绕...
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混合信号 电池充电器
根据研究人员得出的结论,如果制造商改变荧光粉(使得LED从蓝色光转换成白光)的设计,那么基于LED的数据传输速度可以比现在快40倍。
沙特阿拉伯阿卜杜拉国王科技大学的科学家团队发现,一种由红色荧光粉和钙钛矿纳米晶体组合制造的色彩转换器可支持的见光通信(VLC)调制速率接近500 MHz,他们宣称这将比传统荧光体材料可快40倍。
VLC 在LED光波中采用非可见光调制,并经由光波传输数据。
这项支撑Li-Fi的技术,以光的方式取代基于无线电的Wi-Fi技术,
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Li-Fi VLC
底层技术决定上层应用,通信和ICT行业之所以能够出现那些令人着迷的业务和服务,那些令人目不暇接的创新终端,背后往往是能量巨大的新技术作为助推力。
让我们来看看ICT业界是如何以技术创新和商业创新,迅速拉近万物互联时代与我们现在的距离的。
承载着移动互联爆发式流量的无线宽带网络,被巨大的流量和无数个新应用推动着不断升级变革,针对短距离通信、大流量应用、密集场景、物物互联等需求的各类创新“黑科技”也逐渐显现出令人眼前一亮的实力。
5G,不只是5G
进入201
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Li-Fi ICT
由于信号会被阳光干扰,导致它无法在有阳光的室外使用,LI-FI只能算是wifi的一种补充。
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Li-Fi WiFi
Li-Fi可能在短期内还无法彻底取代WiFi技术,这两项技术可能会同时存在,从而创建一种更有效的网络,Li-Fi网络将在未来3-5年时间推向大众消费市场,让普通消费者能够利用其家用灯泡来接入互联网。
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Li-Fi WiFi
德国弗劳恩霍夫研究所光电微系统研究所(Fraunhofer Institute for Photonic Microsystems IPMS)的科学家们正致力于开发新的Li-Fi通讯模组,使其得以进一步取代有线的现场汇流排系统或是可能发生磨损的高频(HF)连接器。
科学家们声称,对于移动或可移动的厂房元件应用,Li-Fi无线互连技术提供了更高的可靠度和安全性。
Li- Fi光学技术利用半双工和全双工的模式,可在短距离内以高达12.5GHz/s的速度传送资料。收发器取代了线缆或插头连接器,而
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Li-Fi 连接器
本文中,我们将举例说明如何使用锂离子技术来实现电池充电器。锂离子电池充电器通常采用恒流(CC) — 恒压(CV)充电曲线。充电过程会经历几个不同的阶段,在确保电池容量充满的同时要符合特定的安全规则。CC-CV曲线包括以下几个阶段:
1. 预充
2. 激活
3. 恒流
4. 恒压
充电开始为预充阶段,以检查电池状况是否良好。在此阶段中,通常给电池提供电池容量5%到15%的少量电流,如果电池电压上升到2.8V以上,则认为电池状况良好,可以进入到激活阶段。在此阶段中
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电池充电器
Diodes推出全新两款采用了旗下专利沟槽型超级势垒整流 (Trench SBR) 技术的器件SBRT15U50SP5及SBRT20U50SLP,能够实现下一代电池充电器对效率和温度的严格要求。
两款全新沟槽型超级势垒整流器具有超低正向电压、低漏电流,并以较低的温度工作,有效满足充电器输出整流二极管的要求,从而易于处理36kHz断续模式充电器设计的较短电流脉冲。
Diodes推出的两款器件包括适合10W智能手机充电器的15A SBRT15U50SP5,以及为12.5W平板电脑充电器而设的2
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Diodes 电池充电器
在《圣经·创世纪》中,上帝说要有光,之后就开始创造世界。而在爱丁堡大学的德国科学家哈拉德·哈斯眼里,光的本身,就是一个携带大量信息的世界。
他对这个光的世界是如此地珍惜,以至于在下午4点,他的办公室还没有开灯--在初冬季节的苏格兰,这个时间已经进入黄昏。当然,幽暗的光线并不能阻挡这位身材魁梧的教授的盎然谈兴,而且还能让哈斯的办公室显得不那么凌乱,比如桌上扔着的几块集成电路板,有机会悄然隐身在黑暗中。
其实,这几块胡乱摆放的两厘米见方的电路,和他头顶的发光二极管灯
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Li-Fi 光传输
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