- 中大尺寸液晶電視AC-DC電源架構及最新LED背光方案近年來,液晶電視(LCD TV)市場快速發展。市場研究機構DisplaySearch預計,2008年到2012年間的年復合增長率(CAGR)高達16%,其中2009年的付運總量預計達1.4億臺,而這一
- 關鍵字:
最新 LED 背光 方案 架構 電源 尺寸 液晶電視 AC-DC 中大
- 近年來,液晶電視(LCD TV)市場快速發展。市場研究機構DisplaySearch預計,2008年到2012年間的年復合增長率(CAGR)高達16%,其中2009年的付運總量預計達1.4億臺,而這一數字到2012年將超過2億。
在市場規模迅速擴大的同時,在規范標準及綠色營銷的壓力下,液晶電視的工作及待機能耗也越來越低。如“能源之星”4.0版規范及5.0版規范相繼將于2010年5月及2012年5月生效,其中5.0版要求可視屏幕對角尺寸為32英寸、42英寸和60英寸的平板電
- 關鍵字:
安森美 電源 LED背光 液晶電視
- 圖1所示的DVD或機頂盒電源是用TNY280PN(U1)設計的一個反激式轉換器。在這個設計中,10 μF的C4電容選擇了U1的增強限流點,在啟動或負載瞬態(DVD開倉)時可使電源輸出28 W的峰值功率。圖 1. 25 W連續、28 W峰值多輸出
- 關鍵字:
電源 電路 輸出 峰值 連續 28W 25W
- 通用輸入和多路輸入DVD播放器電源的電路圖上圖中所示的TinySwitch-PK多路輸出電源可以提供7.5W的連續輸出功率和13W的峰值功率。典型的應用包括DVD播放器或機頂盒,它們都要求使用多路輸出反激式電源。使用TOPSwitch-
- 關鍵字:
原理 電源 播放器 DVD 幾個
- 電源管理的挑戰 由于電路板組件集成了越來越多的子系統,他們的電源分配和管理系統的復雜性不斷上升。由于這些系統變得越來越復雜,傳統的固定功能的以硬件為中心的電源管理方案很快變得相當笨拙。另一種方法是用
- 關鍵字:
研究 管理案例 電源 電路板 CompactPCI
- 要看電源是由什么組成的,最好的方法是我們打開電源的外殼,看看電源的內部結構。 二極管組成,另一種是將四個二極管封裝在一起。而后一種的方式就被稱為全橋。全橋和二極管所能承受的最低耐壓程度和最大電流是有限值
- 關鍵字:
分析 結構 內部 電源 PC
- 近幾年,使用微處理器控制開關式電源不斷發展。在數字電源相比模擬電源的優點方面仍存在許多爭議,兩大陣營你來我往、爭論激烈。實際上,每一種方法都有其自己的優點和缺點。但設計人員最終都必須做出選擇,是使用模
- 關鍵字:
電源 模擬 還是 采用 數字
- 電源管理的挑戰 由于電路板組件集成了越來越多的子系統,他們的電源分配和管理系統的復雜性不斷上升。由于這些系統變得越來越復雜,傳統的固定功能的以硬件為中心的電源管理方案很快變得相當笨拙。另一種方法是用
- 關鍵字:
電源 電路板 管理案例 CompactPCI 研究 方法 系統 管理
- 前言 近年來,很多、纖巧型便攜式電子產品被開發出來,如手機、數碼相機、MP3、MP4、PDA、GPS及DVD等。它們不僅體積小、重量輕、功能多,并且充電的時間間隔較長,即產品省電,從而延長了電池的壽命。 為延
- 關鍵字:
負載 實現 設計 管理 電源 開關
- 高溫或內部功耗產生的過多熱量可能改變電子元件的特性并導致其關機、在指定工作范圍外工作,甚或出現故障。電源管理器件(及其相關電路)經常會遇到這些問題,因為輸入與負載之間的任何功耗都會導致器件發熱,所以必須
- 關鍵字:
考慮 散熱 問題 必需 電路 電源 管理 設計
- 智能電話上豐富的功能和特性推動了對強大處理功能、更大(更清晰)顯示屏、觸摸屏控制和麥克風功能的需求。此外,若要滿足電話的性能和外形尺寸要求,還必須仔細考慮電源電流和封裝尺寸。德州儀器針對這些應用需求
- 關鍵字:
音頻 方案 觸摸屏 電源 智能 手機 TI
- 摘 要:本文介紹了一種自行研制的微弧氧化電源控制系統,硬件部分采用philips公司的基于ARM的LPC2119處理器代替傳統的51系列單片機,增強了系統的穩定性和可擴展性;軟件部分采用uC /OS-Ⅱ多任務設計方式代替傳統
- 關鍵字:
控制系統 研制 電源 氧化 LPC2119 基于
- 當今,大多數消費類和移動應用的電池都是基于鋰離子技術,如鋰離子、鋰離子聚合物電池等。這類電池都具有優異的容量性能,并具有3.3V~4.2V電壓范圍,這允許用3V額定電源的IC在系統中實現有效的電源管理。 隨
- 關鍵字:
及其 應用 IC 子系統 管理 電源
電源介紹
【電源概述】
電源
向電子設備提供功率的裝置。
把其他形式的能轉換成電能的裝置叫做電源。發電機能把機械能轉換成電能,干電池能把化學能轉換成電能.發電機.電池本身并不帶電,它的兩極分別有正負電荷,由正負電荷產生電壓(電流是電荷在電壓的作用下定向移動而形成的),電荷導體里本來就有,要產生電流只需要加上電壓即可,當電池兩極接上導體時為了產生電流而把正負電荷釋放出去,當電荷散盡時,也 [
查看詳細 ]
關于我們 -
廣告服務 -
企業會員服務 -
網站地圖 -
聯系我們 -
征稿 -
友情鏈接 -
手機EEPW
Copyright ?2000-2015 ELECTRONIC ENGINEERING & PRODUCT WORLD. All rights reserved.
《電子產品世界》雜志社 版權所有 北京東曉國際技術信息咨詢有限公司

京ICP備12027778號-2 北京市公安局備案:1101082052 京公網安備11010802012473