POCO-FeSi 大功率设计
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复古依旧性能全面升级富士X-E2评测复古依旧性能全面升级富士X-E2评测2013-11-19 05:59 【中关村在线原创】作者:陈帅责编:商皛性能升级富士X-E2概述一提到富士,很多人脑海中第一个闪现的词就是“复古”,富士自打从发布X100开始,就坚定的走在了复古化的道路之上。
今天来到我们评测中心的富士X-E2就是一台这样的相机,该机作为X-E1的升级机型,并没有在原本经典的复古外观上做过多的手脚,而是从感光元件、处理器、以及对焦系统等内在方面进行了大幅的提升。
升级后的X-E2能给我们带来怎样的全新体验呢?我们拭目以待。
·性能全面升级富士X-E2评测概述首先我们来看看X-E2相比于上一代产品的升级之处。
该机采用了全新的1600万像素APS-C画幅X-TransCMOS II图像传感器,这块感光元件之前在X100s上已经有了实践,特殊的6×6像素矩阵排列,保证了即便取消低通后依旧具有抵抗摩尔纹产生的效果。
处理器升级为了EXR II,可以给玩家带来更快的处理速度。
正是得益于此,X-E2的连拍速度也从之前的6fps提升到了7fps。
在对焦方面,X-E2采用相位反差混合对焦,有效提升了弱光下的对焦速度。
此外该机还加入了数码裂像屏对焦功能,让部分老玩家重拾起了当年的感动。
富士X-E2具有银色和黑色两种版本越来越多的相机开始加入无线分享功能,富士X-E2也不列外。
该机通过Wi-Fi 连接,可以轻松的将图像传输到智能手机或平板电脑上,无论是查看还是分享都没有任何问题。
富士X-E2依旧复古味十足随着富士XF镜头的不断开发,镜头调整优化器(LMO)技术在富士X-E2中获得了成功的应用。
简单来说,镜头调整优化器就是通过相机的内部运算,来提高镜头在各档光圈下的画质,并补偿镜头周边的轻微模糊感,最终获得的是全方位图像质量。
产品:X-E2套机(XF18-55mm)富士数码相机速度提升抓拍更精彩X-E2样片·速度提升抓拍更精彩X-E2样片对于单电相机而言,相应速度是至关重要的。
五分钟让你看懂-F i n F E T及未来7n m制程五分钟让你看懂 FinFET打开这一年来半导体最热门的新闻,大概就属FinFET了,例如:iPhone 6s内新一代A9应用处理器采用新电晶体架构很可能为鳍式电晶体(FinFET),代表FinFET开始全面攻占手机处理器、三星与台积电较劲,将10 纳米 FinFET 正式纳入开发蓝图、联电携 ARM,完成 14 纳米 FinFET 制程测试。
到底什么是FinFET?它的作用是什么?为什么让这么多国际大厂趋之若骛呢?什么是 FET?FET的全名是“场效电晶体(Field Effect Transistor,FET)”,先从大家较耳熟能详的“MOS”来说明。
MOS 的全名是“金属-氧化物-半导体场效电晶体(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor,MOSFET)”,构造如图一所示,左边灰色的区域(矽)叫做“源极(Source)”,右边灰色的区域(矽)叫做“汲极(Drain)”,中间有块金属(绿色)突出来叫做“闸极(Gate)”,闸极下方有一层厚度很薄的氧化物(黄色),因为中间由上而下依序为金属(Metal)、氧化物(Oxide)、半导体(Semiconductor),因此称为“MOS”。
MOSFET的工作原理与用途MOSFET的工作原理很简单,电子由左边的源极流入,经过闸极下方的电子通道,由右边的汲极流出,中间的闸极则可以决定是否让电子由下方通过,有点像是水龙头的开关一样,因此称为“闸”;电子是由源极流入,也就是电子的来源,因此称为“源”;电子是由汲极流出,看看说文解字里的介绍:汲者,引水于井也,也就是由这里取出电子,因此称为“汲”。
当闸极不加电压,电子无法导通,代表这个位是 0,如图一(a)所示;当闸极加正电压,电子可以导通,代表这个位是 1,如图一(b)所示。
MOSFET是目前半导体产业最常使用的一种场效电晶体(FET),科学家将它制作在矽晶圆上,是数码讯号的最小单位,一个 MOSFET 代表一个 0 或一个1,就是电脑里的一个“位(bit)”。
导波雷达(TDR )物位计外壳和传感器采用模块化设计,适合于不同的安装要求适用于液体和固体测量的通用型测量仪表符合 IEC61508 标准的 SIL2安全相关系统OPTIFLEX 2200 C/F• • •技术数据表1 仪表特性1.1 模块化 TDR 解决方案 1.2 概述 1.3 应用 1.4 导波天线的选型 1.5 测量原理 2 技术参数2.1 技术参数 2.2 最低供电电压 2.3 压力/法兰温度选型表 2.4 测量限制 2.5 尺寸和重量3 安装3.1 适用场合 3.2 仪表安装前对罐体的准备 3.2.1 安装管嘴通用信息 3.2.2 混凝土罐顶的安装要求 3.3 液体测量安装建议 3.3.1 通用要求 3.3.2 立管(导波管和旁通管)中的安装 3.4 固体测量安装建议 3.4.1 锥形料仓安装管嘴 4 电气连接4.1 电气安装:2 线制,回路供电 4.1.1 一体型 4.1.2 分体型 4.2 非防爆仪表 4.3 防爆危险区域认证 4.4 网络 4.4.1 通用信息 4.4.2 点能点网络连接 4.4.3 多支点网络连接5 订货代码5.1 订货代码............................................................................................................................3.......................................................................................................................................................5.......................................................................................................................................................7....................................................................................................................................8.. (9)..............................................................................................................................................10.......................................................................................................................................15...........................................................................................................................16..............................................................................................................................................17 (20)..............................................................................................................................................28....................................................................................................................28......................................................................................................................28..............................................................................................................30...............................................................................................................................31.....................................................................................................................................31............................................................................................32...............................................................................................................................34. (34).............................................................................................................35........................................................................................................................................35........................................................................................................................................35..........................................................................................................................................36...............................................................................................................................37.....................................................................................................................................................37.....................................................................................................................................37.........................................................................................................................37..............................................................................................................................................38. (39)2目录产品特点1.1模块化 TDR 解决方案本仪表采用 TDR 原理测量距离,物位,容积和质量。
智能道闸机产品手册前言本节内容的目的是确保用户通过本手册能够正确使用产品,以避免操作中的危险或财产损失。
在使用此产品之前,请认真阅读产品手册并妥善保存以备日后参考。
概述本手册适用于JX-DZ316X系列智能道闸机(以下简称“道闸”)。
符号约定对于文档中出现的符号,说明如下所示。
符号说明说明类文字,表示对正文的补充和解释。
注意类文字,表示提醒用户一些重要的操作或者防范潜在的伤害和财产损失危险。
警告类文字,表示有潜在风险,如果不加避免,有可能造成伤害事故、设备损坏或业务中断。
危险类文字,表示有高度潜在风险,如果不加避免,有可能造成人员伤亡的重大危险。
安全使用注意事项·道闸安装使用过程中,必须严格遵守国家和使用地区的各项电气安全规定。
·请不要将多个道闸连接至同一电源适配器(超过适配器负载量,可能会产生过多热量或导致火灾)。
·在接线、拆装等操作时请一定要将道闸电源断开,切勿带电操作。
·如果道闸出现冒烟现象,产生异味,或发出杂音,请立即关掉电源并且将电源线拔掉,及时与经销商或服务中心联系。
·如果道闸工作不正常,请联系购买道闸的商店或最近的服务中心,不要以任何方式拆卸或修改道闸。
(对未经认可的修改或维修导致的问题,本公司不承担任何责任)。
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避免将道闸安装到表面振动或容易受到冲击的地方(忽视此项可能会损坏道闸)。
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非原包装材料导致的运输途中的意外损坏,本公司不承担任何责任。
OptiX Metro 1000光接口性能 (2)OptiX 155/622H的设备常用光板指标 (2)155/622设备常用光板指标 (3)OptiX 2500+ Metro 3000 (5)SL1/SD1/SQ1板光接口指标说明 (5)SL4/SD4板光接口指标说明 (5)S16板光接口指标说明 (6)OptiX 10G Metro 5000 (7)SL01 SLH1 STM-1光接口性能指标 (7)SLQ4/SLQ4A STM-4光接口性能指标 (8)SL16(A) SLD16(A) STM-16光接口性能指标 (10)OptiX OSN 3500 (13)SLT1/SLQ1/ SL1板的技术参数 (13)SL4、SLD4和SLQ4板的技术参数 (14)SL16和SL16A的技术参数 (15)SF16板的技术参数 (16)符合G.692建议的标准波长光接口性能参数 (17)SL64板的技术参数 (17)符合G.692建议的标准波长光接口性能参数(彩色波长) (18)OptiX OSN 7500 (19)STM-1光接口性能 (19)STM-16光接口性能 (26)OptiX OSN 9500 (34)JLQ4/JH41/JLH1的光接口指标 (34)JQ16/JD16/JL16光接口指标 (35)D64D/JL64/L64E光接口相关指标 (35)F64D光接口相关指标 (35)OptiX Metro 1000光接口性能OptiX 155/622H的设备常用光板指标所有单板封装结构均为SC/PC155/622设备常用光板指标OptiX 2500+ Metro 3000 SL1/SD1/SQ1板光接口指标说明SL4/SD4板光接口指标说明S16板光接口指标说明OptiX 10G Metro 5000 SL01 SLH1 STM-1光接口性能指标SLQ4/SLQ4A STM-4光接口性能指标SL16(A) SLD16(A) STM-16光接口性能指标注:N/A表示不作要求。
铁硅磁粉芯大功率电源应用Let power more efficient & quiet概述Let power more efficient & quiet大功率电源背景要求大功率电源(≥1kW)电感器设计需求铁硅粉芯(NPF/PPI)特点应用案例介绍总结Let power more efficient & quiet大功率电源背景要求Let power more efficient & quiet大功率电源背景要求 高转换效率---器件损耗低小型化、低成本---高频化发展、降低感量 长寿命、高可靠---无老化风险Let power more efficient & quiet大功率高频电感器设计需求Let power more efficient & quiet大功率电源电感设计需求高转换效率---选低损耗磁性材料体积小,电感量减小---选高饱和磁通密度材料,峰值电流下,电感保留30-50%为基准, 达到高效率、节约有色金属用量且降低成本温度、频率稳定性好,无老化风险---磁材温度频率特性曲线稳定,无机物绝缘Let power more efficient & quiet铁硅粉芯特点Let power more efficient & quiet金属磁粉芯产品特点均匀气隙&无机物绝缘100%无机物绝缘---无老化风险均匀气隙---低漏磁损耗,无局部气隙陶瓷体绝缘层金属磁粉Let power more efficient & quiet铁硅磁粉芯产品特点 低损耗Let power more efficient & quiet铁硅磁粉芯产品特点 高磁通密度Let power more efficient & quiet铁硅磁粉芯产品特点电感软饱和rating t0100%50-60%100% load0I rating I light load 铁硅电感Let power more efficient & quiet铁硅磁粉芯产品特点稳定性好P e r m e a b i li t y Frequency [Hz]Amorphous铁硅Si-Steel铁硅粉芯Let power more efficient & quiet铁硅磁粉芯产品特点成熟度1.金属磁粉芯有百年发展历程,工艺稳定。
2.全球共有近十家制造商。
3.价格稳定,波动小。
---不会对产品供应造成瓶颈!Let power more efficient & quiet应用案例介绍Let power more efficient & quietUPS应用介绍Let power more efficient & quietLet power more efficient & quiet客户:EM 公司使用设备:UPS功率:30KvA 工作频率:16KHz 效率要求:92%1.项目背景:温度、成本优化案例---PPI替代铁粉芯Let power more efficient & quiet2.改善前电感状况:供应厂商:国外M 公司材料类别:-34IRON CORE 绕线圈数:110TS温度、成本优化案例---PPI替代铁粉芯Let power more efficient & quiet温度、成本优化案例---PPI替代铁粉芯3.改善后电感状况:供应厂商:铂科磁材材料类别:PPI磁粉芯绕线圈数:92TS绕线圈数减少18圈!Let power more efficient & quiet4.改善效果---效率:92.3%92.1%整机效率提升0.2%!温度、成本优化案例---PPI替代铁粉芯Let power more efficient & quiet5.磁芯静态性能对比---磁损耗:■1450mW/cm 3■2500mW/cm3■900mW/cm 3■600mW/cm 3磁损耗下降60%以上!温度、成本优化案例---PPI替代铁粉芯Let power more efficient & quiet温度、成本优化案例---PPI替代铁粉芯6.磁芯静态性能对比---直流偏置:100 Oe电感量保持66%100 Oe电感量保持72%-34IRON COREPPI 40μLet power more efficient & quiet7.改善效果---温度:温度、成本优化案例---PPI 替代铁粉芯20406080100120140ᎁછ༄ᎁછઁᆨဍ123 °C94 °CLet power more efficient & quiet8.改善效果---成本:优化案例---PPI替代铁粉芯Let power more efficient & quiet客户:L 公司使用设备:UPS 功率:20kVA工作频率:20KHz 效率要求:95%1.项目背景:成本优化案例---PPI芯替代SendustLet power more efficient & quiet2.优化前电感方案:供应厂商:国外M 公司材料类别:26μSendust Cores 绕线圈数:55TS成本优化案例---PPI芯替代SendustLet power more efficient & quiet成本优化案例---PPI芯替代Sendust3.优化后电感方案:供应厂商:铂科磁材材料类别:PPI磁粉芯绕线圈数:40TS绕线圈数减少15圈!Let power more efficient & quiet4.改善效果---效率、温升:成本优化案例---PPI芯替代Sendust温升比较0102030405060708090100ᎁછ༄ᎁછઁ温升91 °C91.5 °C优化前后温升效率基本一致Let power more efficient & quiet5.改善效果---成本对比:成本优化案例---PPI芯替代Sendust߅۾࣪܈102030405060708090100ᎁછ༄ᄵሣᎁછઁᄵሣᎁછ༄࢟ঢ߅۾ᎁછઁ࢟ঢ߅۾߅۾节约27%铜电感成本降低20%优化后成本降低25%Let power more efficient & quiet6.磁芯DC对比:成本优化案例---PPI芯替代SendustPPI 40μ vs NPS 26μ DC Bias Curves1020304050607080901001101001000H(Oe)D C (%)Let power more efficient & quiet7.磁芯损耗对比:成本优化案例---PPI芯替代SendustLet power more efficient & quiet应用案例介绍 For 100kW UPS REC/INV InductorLet power more efficient & quietFor 400kW UPS INV Inductor应用案例介绍255 W120 W135 WTotal Copper Loss Core Loss LossLet power more efficient & quietFor 400kW UPS PFC Inductor应用案例介绍185 W94 W91 WTotal Copper LossCore Loss LossLet power more efficient & quiet逆变器应用介绍Let power more efficient & quiet太阳能逆变器应用Let power more efficient & quiet3kW太阳能逆变器应用案例IntegratedTechniqueLet power more efficient & quietIntegrated Techniquei 1i 2φ1φ2-φ2φ11Flux φDirection Flux φin CoreCB -Reactori 1 =14.1Ai 2 =11.8ALet power more efficient & quiet5KW太阳能逆变器应用案例●应用环境:5kW 20kHzLet power more efficient & quiet5KW太阳能逆变器应用案例●应用比较Let power more efficient & quiet20KW太阳能逆变器应用案例●应用环境:20kW 20kHzLet power more efficient & quietFeSi core & AMCC Core Comparsionf =20kHz L=900μH Irms=30 ApBefore MoldingItem AMCC POCOWeight(g) 2374 2350DCR(mΩ) 14.9 19Size(mm) 113×83×80 140×68×90 After MoldingHttpt://Let power more efficient & quietFeSi core & Silicon steel sheet composite reactor98.500% 98.000% 97.500% 97.000% 96.500% 96.000% 95.500% 95.000% 94.500% 94.000% 93.500% 93.000% 92.500% 92.000%97.874% 97.537%97.911%97.978%97.888%97.837%97.634%95.970%10KW做对比 POWER COR 效率高了0.14%92.985%1KW2KW4KW6KW6.6KW10KW13.2KW15KW20KWHttpt://Let power more efficient & quiet太阳能逆变器应用案例●应用环境:30A 30kHzLet power more efficient & quietFeSi core & Ferrites Core Comparsionf =30kHz L=300μH Irms=30 Ap带载 9.69% 19.13% 28.80% 38.43% 50.07% 67.10% 85.07% 100.13% 铁氧体(%) 99.03 98.82 98.52 98.19 98.02 97.98 97.93 97.89 粉芯(%) 98.95 98.78 98.51 98.24 98.08 98.05 98.04 98.01 效率相差(%) 0.08 0.04 0.01 -0.05 -0.06 -0.07 -0.11 -0.12Httpt://Let power more efficient & quiet250kW太阳能逆变器应用案例原设计方案频率 :9.3KHZ 平均电流:470APOCO设计方案Httpt://Let power more efficient & quiet250kW太阳能逆变器应用案例频率 :9.3KHZ 平均电流:470A连绕可靠 性更高圆柱磁芯 更省铜Httpt://Let power more efficient & quiet500kW金属磁粉芯&硅钢片混合电抗器550Kg350KgHttpt://Let power more efficient & quietAPF应用介绍Httpt://Let power more efficient & quietAPF应用Httpt://。