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IBM研制出首款石墨烯集成电路(2011-06-14 13:54:00)
摘要:
IBM研制出首款石墨烯集成电路
向研制石墨烯计算机芯片前进了一步
据美国《大众科学》网站近日报道,美国IBM公司的科学家研制出了首款由石墨烯圆片制成的集成电路,向开发石墨烯计算机芯片前进了一步。科学家们认为,这项突破可能预示着,未来可用石墨烯圆片来替代硅晶片,相关研究发表在最新一期《科学》杂志上。
这块集成电路建立在一块碳化硅上,并且由一些石墨烯场效应晶体管组成。去年,IBM公司托马斯·沃森研究中心科学家林育明领导的团队展示了首块基于石墨烯的晶体管,其能在100G赫兹的频率上运行,但这次,该团队将其整合进一块完整的集成电路中。
多个科研团队在研制石墨烯晶体管和接收器中遇到了几大障碍:首先,石墨烯这种纤薄的单原子层薄片很难同制造芯片所用的金属和合金匹配到一起。另外,在蚀刻过程中,石墨烯很容易受损。
林育明团队找到了一种新方法——通过在一块碳化硅晶圆的硅面上种植石墨烯,清除了这些障碍。接着,他们将石墨烯包裹进一个聚合物内,进行必须的蚀刻过程,随后再用一些丙酮将这些聚合物清除。
研究人员表示,该晶体管门的长度仅为550纳米,整个集成电路仅为一颗盐粒那么大。而且,这种生产过程也可用于其他类型的石墨烯材料,包括将化学气相淀积(CVD)石墨烯膜合成在金属膜之上,也可用于光学光刻以改善成本和产能。
按照美国电气与电子工程师学会(IEEE)出版的《IEEE波普》杂志的解释,这块集成电路是一个宽频无线电频率混频器——无线电收音机的关键组件,该集成电路通过找出两个输入频率的和与差来输出新的无线电信号。科学家们表示,最新的石墨烯集成电路混频最多可达10G赫兹,而且其可以承受125摄氏度的高温。
该研究团队认为,这块集成电路还可以运行得更快,届时,由这类集成电路制成的芯片可以改进手机和无线电收发两用机的信号,未来,手机或许能在一般认为无法接收信号的地方工作。
石墨烯场效应晶体管替代硅可能还需要一段时间,IBM公司的科学家下一步将继续改进这种集成电路的性能,其中包括使用对石墨烯导电性不会造成损害的各种不同金属。(来源:科技日报 刘霞)......
LM317使用经验(2011-06-02 13:58:00)
摘要:
LM317作为输出电压可变的集成三端稳压块,是一种使用方便、应用广泛的集成稳压块。317系列稳压块的型号很多:例如LM317HVH、W317L 等。电子爱好者经常用317稳压块制作输出电压可变的稳压电源(其电路的基本形式如下图所示)。稳压电源的输出电压可用下式计算,Vo=1.25(1+ R2/R1)。仅仅从公式本身看,R1、R2的电阻值可以随意设定。
然而作为稳压电源的输出电压计算公式,R1和R2的阻值是不能随意设定的。首先317稳压块的输出电压变化范围是Vo=1.25V—37V(高输出电压的317稳压块如LM317HVA、LM317HVK等,其输出电压变化范围是Vo=1.25V—45V),所以R2/R1的比值范围只能是0— 28.6。其次是317稳压块都有一个最小稳定工作电流,有的资料称为最小输出电流,也有的资料称为最小泄放电流。最小稳定工作电流的值一般为 1.5mA。由于317稳压块的生产厂家不同、型号不同,其最小稳定工作电流也不相同,但一般不大于5mA。当317稳压块的输出电流小于其最小稳定工作电流时,317稳压块就不能正常工作。当317稳压块的输出电流大于其最小稳定工作电流时,317稳压块就可以输出稳定的直流电压。如果用317稳压块制作稳压电源时(如图所示),没有注意317稳压块的最小稳定工作电流,那么你制作的稳压电源可能会出现下述不正常现象:稳压电源输出的有载电压和空载电压差别较大。
要解决317稳压块最小稳定工作电流的问题,可以通过设定R1和R2阻值的大小,而使317稳压块空载时输出的电流大于或等于其最小稳定工作电流,从而保证317稳压块在空载时能够稳定地工作。此时,只要保证Vo/(R1+R2)≥1.5mA,就可以保证317稳压块在空载时能够稳定地工作。上式中的1.5mA为317稳压块的最小稳定工作电流。当然,只要能保证317稳压块在空载时能够稳定地工作,Vo/(R1+R2)的值也可以设定为大于1.5mA的任意值。
经计算可知R1的最大取值为R1≈0.83KΩ。又因为R2/R1的最大值为28.6。所以R2的最大取值为 R2≈23.74KΩ。在使用317稳压块的输出电压计算公式计算其输出电压时,必须保......
LED显示屏常用辞汇理解(2011-04-29 20:58:00)
摘要:2011年4月23日
LED显示屏常用辞汇理解
LED屏幕分为图文屏幕和视讯影片用屏幕,均由LED矩阵块组成。图文屏幕可与电脑同步显示汉字、英文文字和图形;视讯屏幕采用微型电脑IC进行控制,图文、影片并茂,以即时、同步、清晰的资讯传播方式播放各种资讯,还可显示2D、3D动画、录影、电视、DVD/VCD节目以及现场实况。它的优点:亮度高、工作电压低、功耗小、微型化、易与积体电路匹配、驱动简单、寿命长、耐冲击、性能稳定。广泛应用于车站、码头、机场
Tags: LED 显示屏 像素 灰度 色温
发布:cunzhiLee | 分类:电子制作 | 评论:0 | 引用:0 | 浏览:1 strBatchView+="spn32=32,"
2011年4月21日
二十六步获得网站流量
原文标题:The A to Z Guide to Getting Website Traffic 原文作者:Shawn Campbell 原文地址:http://www.sitepronews.com/archives/2006/apr/12.html 这是孙波翻译的一篇文章,主要讲的是英文网站开发的文章,大部分内容对于中文内容的网站也有指导意义,供参考。转载本文请保留原文出处和作者以及翻译
Tags: 网站 流量 关键字
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电磁干扰(EMI)滤波减少精密模拟应用中的误差(2011-04-27 15:34:00)
摘要:在医疗设备、汽车仪器仪表和工业控制等科技领域中,当设备设计涉及应变计、传感器接口和电流监控时,通常需要采用精密模拟前端放大器,以便提取并放大非常微弱的真实信号,并抑制共模电压和噪声等无用信号。首先,设计人员将集中精力确保器件级噪声、失调、增益和温度稳定性等精度参数符合应用要求。
然后,设计人员根据上述特性,选择符合总误差预算要求的前端模拟器件。不过,此类应用中存在一个经常被忽视的问题,即外部信号导致的高频干扰,也就是通常所说的“电磁干扰(EMI)”。EMI可以通过多种方式发生,主要受最终应用影响。例如,与直流电机接口的控制板中可能会用到仪表放大器,而电机的电流环路包含电源引线、电刷、换向器和线圈,通常就像天线一样可以发射高频信号,因而可能会干扰仪表放大器输入端的微小电压。
另一个例子是汽车电磁阀控制中的电流检测。电磁阀由车辆电池通过长导线来供电,这些导线就像天线一样。该导线路径中连接着一个串联分流电阻,然后通过电流检测放大器来测量该电阻上的电压。该线路中可能存在高频共模信号,而该放大器的输入端容易受到这类外部信号的影响。一旦受到外部高频干扰影响,就可能导致模拟器件的精度下降,甚至可能无法控制电磁阀电路。这种状态在放大器中的表现就是放大器输出精度超过误差预算和数据手册中的容差,甚至在某些情况下可能会达到限值,从而导致控制环路关断。
EMI是如何造成较大的直流偏差呢?可能是以下一种情形:根据设计,很多仪表放大器可以在最高数十千赫的频率范围内表现出极佳的共模抑制性能。但是,非屏蔽的放大器接触到数十或数百“兆赫”的RF辐射时,就可能会出现问题。此时放大器的输入级可能会出现非对称整流,从而产生直流失调,进一步放大后,会非常明显,再加上放大器的增益,甚至达到其输出或部分外部电路的上限。
关于高频信号如何影响模拟器件的示例
本例将详细介绍一种典型的高端电流检测应用。图1所示为汽车应用环境中用于监控电磁阀或其它感性负载的常见配置。
图1. 高端电流监控
我们采用两个具有类似设计的电流检测放大器配置,研究了高频干扰的影响。这两个器件的功能和引脚排列完全相同;不过,其中一个内置EMI滤波器电路,而另一个则没有。
图2. 电流传感器输出(无内置EMI滤波器,前向功率 = 12 dBm, 100 mV/分频,3 MHz时直流输出达到峰值)
图2所示......
LED铝基板设计选择、LED热设计优势(2011-04-06 13:33:00)
摘要:LED铝基板设计选择、LED热设计优势
LED铝基板设计选择 LED线路设计为了更好的解决散热问题,LED和有些大功率IC需要用到铝基线路板。 铝基板pcb由电路层(铜箔层)、导热绝缘层和金属基层组成。电路层要求具有很大的载流能力,从而应使用较厚的铜箔,厚度一般35μm~280μm;导热绝缘层是PCB铝基板核心技术之所在,它一般是由特种陶瓷填充的特殊的聚合物构成,热阻小,粘弹性能优良,具有抗热老化的能力,能够承受机械及热
Tags: LED 铝基板 设计 选择 热设计 优势
2011年2月21日
皮娜·鲍什:我在乎的是人为何而动
皮娜·鲍什来到北京,演了两出舞蹈——1975年的《春之祭》,和1978年的《穆勒咖啡屋》。《穆勒咖啡屋》极静,静得听不见全场人的呼吸;《春之祭》极其激烈,激烈到可以听见演员大口大口地喘粗气。鲍什本人化身舞者在《穆勒咖啡屋》中登场,在《春之祭》还未开始的间隙,我看到她走到剧场的最后一排坐下观看。她如往常般一身黑,长长的深色头发绑成一根马尾,狭长的圣母似的脸庞在灯
Tags: 皮娜·鲍什 我 在乎 人 为何而动
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LED的调光原理分析与设计实例(2011-02-11 16:59:00)
摘要:
作为一种光源,调光是很重要的。不仅是为了在家居中得到一个更舒适的环境,在今天来说,减少不必要的电光线,以进一步实现节能减排的目的是更加重要的一件事。而且对于LED 光源来说,调光也是比其他荧光灯、节能灯、高压钠灯等更容易实现,所以更应该在各种类型的LED 灯具中加上调光的功能。
第一部分 采用直流电源LED 的调光技术
一.用调正向电流的方法来调亮度设计实例
要改变LED 的亮度,是很容易实现的。首先想到的是改变它的驱动电流,因为LED 的亮度是几乎和它的驱动电流直接成正比关系。图1 中显示了Cree 公司的XLampXP-G 的输出相对光强和正向电流的关系。
图1. XLampXP-G 的输出相对光强和正向电流的关系
由图中可知,假如以350mA 时的光输出作为100%,那么200mA 时的光输出就大约是60%,100mA 时大约是25%。所以调电流可以很容易实现亮度的调节。
1.1 调节正向电流的方法
调节LED的电流最简单的方法就是改变和LED 负载串联的电流检测电阻(图2a),几乎所有DC-DC 恒流芯片都有一个检测电流的接口,是检测到的电压和芯片内部的参考电压比较,来控制电流的恒定。但是这个检测电阻的值通常很小,只有零点几欧,如果要在墙上装一个零点几欧的电位器来调节电流是不大可能的,因为引线电阻也会有零点几欧了。所以有些芯片提供一个控制电压接口,改变输入的控制电压就可以改变其输出恒流值。例如凌特公司的LT3478(图2b)只要改变R1 和R2 的比值,也可以改变其输出的恒流值。
图2. 输出恒流值的调节
1.2 调正向电流会使色谱偏移
然而用调正向电流的方法来调亮度会产生一个问题,那就是在调亮度的同时也会改变它的光谱和色温。因为目前白光LED 都是用兰光LED 激发黄色荧光粉而产生,当正向电流减小时,蓝光LED 亮度增加而黄色荧光粉的厚度并没有按比例减薄......
基于AT89C2051单片机的大气温度采集和记录系统(2011-01-20 17:28:00)
摘要:1 引 言
大气温度的测量具有重要意义, 一般是采用各种温度计进行人工测量, 并定时记录测量结果, 这种方法费时费工, 十分不便。本文提出了一种非常小巧的大气温度测量和记录装置, 能对范围为- 55 ℃ ~ + 125 ℃ 的温度进行定时自动测量, 同时记录测量结果, 精度最高可达0. 0625℃ 。
2 系统原理
系统结构如图1所示。系统主要由AT89C2051单片机和外围电路构成。其基本思想是由串行时钟芯片DS1306 提供时间基准, 由温度传感器DS18B20进行温度测量, 温度数据存储在DS2433中。AT89C2051单片机负责整个系统的协调控制。
AT89C2051是一款低电压, 高性能的CMOS 8位单片机, 片内含2k bytes的可反复擦写的只读F lash程序存储器和128 bytes的随机存取数据存储器( RAM) , 器件采用ATMEL公司的高密度、非易失性存储技术生产, 兼容标准MCS- 51指令系统, 内置通用8位中央处理器和Flash存储单元, 功能强大的AT89C2051单片机可提供高性价比的应用。
AT89C2051是一个功能强大的单片机, 但它只有20个引脚, 15个双向输入/输出( I /O )端口, 其中P1是一个完整的8位双向I/O 口, 两个外中断口, 两个16位可编程定时计数器, 两个全双向串行通信口,一个模拟比较放大器。同时AT89C2051 的时钟频率可以为零, 即具备可用软件设置的睡眠省电功能,系统的唤醒方式有RAM、定时/计数器、串行口和外中断口, 系统唤醒后即进入继续工作状态。省电模式中, 片内RAM 将被冻结, 时钟停止振荡, 所有功能停止工作, 直至系统被硬件复位方可继续运行。
系统结构图
图1 系统结构图。
DS18B20是集成数字温度计 , 温度测量范围- 55℃ ~ + 125℃ , 通过编程可实现0. 5℃ 、0. 25 ℃ 、0. 125 ℃ 、0. 0625℃ 四种不同的分辨率。其最大特点是通过一条数据线就可实现与单片机的数字通讯。
测量得到的温度数据长度为2个字节。DS18B20数字温度计是DALLAS公司生产的1 -W ire, 即单总线器件, 具有线路简单, 体积小的特点。因此用它来组成一个测温系统, 具有线路简单, 在一根通信线上可以......
m358电子制作 -光控发声实验(2011-01-14 05:26:00)
摘要:lm358电子制作 -光控发声实验
使用一个运放通过电压比较,当光线 弱 暗,光敏电阻电阻值大,输出低电平使蜂鸣器负极接通地发声。
调节的电位器可以调整感应的光线强弱。
外借一个发光二极管可以指示,也可以接一个继电器 做成光控开关。…………
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lm358电子制作 -温度开关,控制加热管 和 风扇(2011-01-05 09:19:00)
摘要:
lm358电子制作 -温度开关,控制加热管 和 风扇
使用一个 运放 通过 热敏电阻 感知温度的变化,当温度达到或者超过 某一个值时就会打开风扇进行散热,调节电位器 可以调整设定的温度。当温度达到或者低于 某一个温度值时就会打开加热管进行加热,调节电位器 可以调整设定的温度。
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