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电池寿命

电池寿命》是一款根据Conway的生命的比赛特点开发的生命模拟器游戏,游戏大小15MB。
  • 刀片与虚拟化:电源、散热难题与建议

    在我最近撰写的专栏文章(刀片服务器和虚拟化揭密)中,我曾就电源和散热以及刀片服务器等方面的误解和现实情况发表了自己的看法。显然,电源和散热是IT机构当前所面临的最大的挑战之一。本文将着重探讨虚拟化和刀片技术如何以及在何处帮助解决这些难题。 除不断攀升的开支之外,电源和散热方面的问题主要涉及以下几个方面:数据中心供电及散热能力不足、UPS或备用电池上的电路以及空调系统(机房空调即CRAC)等方面的问题。另外有一点我们不能忽略,散热系统需要消耗额外的电能来提供散热能力,因此这是对数据中心供电能力的双重考验。

    标签: 刀片 虚拟化 电源 散热

    上传时间: 2013-11-17

    上传用户:ming52900

  • 同步整流技术简单介绍

    同步整流技术简单介绍大家都知道,对于开关电源,在次级必然要有一个整流输出的过程。作为整流电路的主要元件,通常用的是整流二极管(利用它的单向导电特性),它可以理解为一种被动式器件:只要有足够的正向电压它就开通,而不需要另外的控制电路。但其导通压降较高,快恢复二极管(FRD)或超快恢复二极管(SRD)可达1.0~1.2V,即使采用低压降的肖特基二极管(SBD),也会产生大约0.6V的压降。这个压降完全是做的无用功,并且整流二极管是一种固定压降的器件,举个例子:如有一个管子压降为0.7V,其整流为12V时它的前端要等效12.7V电压,损耗占0.7/12.7≈5.5%.而当其为3.3V整流时,损耗为0.7/4(3.3+0.7)≈17.5%。可见此类器件在低压大电流的工作环境下其损耗是何等地惊人。这就导致电源效率降低,损耗产生的热能导致整流管进而开关电源的温度上升、机箱温度上升--------有时系统运行不稳定、电脑硬件使用寿命急剧缩短都是拜这个高温所赐。随着电脑硬件技术的飞速发展,如GeForce 8800GTX显卡,其12V峰值电流为16.2A。所以必须制造能提供更大输出电流(如多核F1,四路12V,每路16A;3.3V和5V输出电流各高达24A)的电源转换器。而当前世界的能源紧张问题的凸现,为广大用户提供更高转换效率(如多核R80,完全符合80PLUS标准)的电源转换器就是我们整个开关电源行业的不可回避的社会责任了。如何解决这些问题?寻找更好的整流方式、整流器件。同步整流技术和通态电阻(几毫欧到十几毫欧)极低的专用功率MOSFET就是在这个时刻走上开关电源技术发展的历史舞台了!作为取代整流二极管以降低整流损耗的一种新器件,功率MOSFET属于电压控制型器件,它在导通时的伏安特性呈线性关系。因为用功率MOSFET做整流器时,要求栅极电压必须与被整流电压的相位保持同步才能完成整流功能,故称之为同步整流。它可以理解为一种主动式器件,必须要在其控制极(栅极)有一定电压才能允许电流通过,这种复杂的控制要求得到的回报就是极小的电流损耗。在实际应用中,一般在通过20-30A电流时才有0.2-0.3V的压降损耗。因为其压降等于电流与通态电阻的乘积,故小电流时,其压降和恒定压降的肖特基不同,电流越小压降越低。这个特性对于改善轻载效率(20%)尤为有效。这在80PLUS产品上已成为一种基本的解决方案了。对于以上提到的两种整流方案,我们可以通过灌溉农田来理解:肖特基整流管可以看成一条建在泥土上没有铺水泥的灌溉用的水道,从源头下来的水源在中途渗漏了很多,十方水可能只有七、八方到了农田里面。而同步整流技术就如同一条镶嵌了光滑瓷砖的引水通道,除了一点点被太阳晒掉的损失外,十方水能有9.5方以上的水真正用于浇灌那些我们日日赖以生存的粮食。我们的多核F1,多核R80,其3.3V整流电路采用了通态电阻仅为0.004欧的功率MOSFET,在通过24A峰值电流时压降仅为20*0.004=0.08V。如一般PC正常工作时的3.3V电流为10A,则其压降损耗仅为10*0.004=0.04V,损耗比例为0.04/4=1%,比之于传统肖特基加磁放大整流技术17.5%的损耗,其技术的进步已不仅仅是一个量的变化,而可以说是有了一个质的飞跃了。也可以说,我们为用户修建了一条严丝合缝的灌溉电脑配件的供电渠道。

    标签: 同步整流

    上传时间: 2013-10-27

    上传用户:杏帘在望

  • 分析LED电源应用需要注意的问题

    全球人类正在努力改变地球温室效应带来的影响,节能减排呼声高涨。LED灯具从而成为人们节能关注的焦点。 但我们要清晰的认识到,当大家都在宣传LED的长寿命时,忽略或避开了另一个决定LED灯具寿命的关键问题:那就是LED驱动电源的质量。

    标签: LED 电源应用

    上传时间: 2013-10-20

    上传用户:段璇琮*

  • TGH4860CX通信电源系统说明书

    TGH4860型通信电源系统是采用48V20A和24V40A整流模块及SMH监控单元,通过全面优化,推出的新一代通信电源设备。本电源系统为模块化设计,选配灵活,该系统可靠性高,具备“遥控、遥测、遥信、遥调”功能,易于实现集中监控,在各小型变电站、开关站及配电房得到广泛应用。该系统结构简单、操作方便、智能化管理,是各小型设备用户的首选产品。 TGH4860CX电源提供尺寸为480x270x365和483x400x450两种插箱式嵌入通信电源系统,常用的标准配置有48V:20A/40A/60A或24V:40A/80A/120A。 交流输入配有1路16A空气开关控制交流三相输入接口,直流输出共配有1路32A空气开关控制电池输出接口,7路16A空气开关控制负载输出接口,交流输入和直流输出分路的容量及路数按用户要求调整。

    标签: 4860 TGH CX 通信电源系统

    上传时间: 2013-11-10

    上传用户:zhang_yi

  • 艾默生电源系统节能休眠技术简介

    在通讯电源的应用中,电源的容量都大于实际负载的用量,这一方面是为了保证有足够的容量用于电池充电,另一方面也是考虑扩容的需要。这样的话,往往电源系统由于带载率低而低于最佳效率点运行。艾默生公司发明的电源休眠节能技术可以控制实际工作的整流模块容量,从而使电源系统接近最佳效率点运行。其主要优点是:

    标签: 电源系统 休眠 技术简介 节能

    上传时间: 2013-10-21

    上传用户:朗朗乾坤

  • TA系列高频开关电源模块技术手册

    小型通讯设备广泛采用通讯标准48V/24V电压等级,一般电流较小,但供电设备亦要求管理功能完备,方便使用,具有后备供电功能。 TA系列一体化电源模块及电源柜即是针对此产品设计而成,其中充电供电一体化电源模块内部设有如下部分,交流/直流整流器电源,电池接口包括充电管理电路及放电保护电路,总输出接口,系统原理图如下:

    标签: TA系列 高频开关 电源模块 技术手册

    上传时间: 2013-11-25

    上传用户:asdgfsdfht

  • BS-120/130全自动生化分析仪客户维护卡

    为了保障生化仪器正常运行,延长生化仪器的使用寿命,请仪器使用人员定期对生化仪器进行维护和保养。系统维护详见《使用说明书》第5章,重点维护项目如下:

    标签: 120 130 BS 全自动

    上传时间: 2013-10-28

    上传用户:niumeng16

  • 一种低功耗,高性能微处理器复位芯片的设计

    针对广泛使用电池供电的系统,由于电源电压监控的要求,系统复位电路的可靠性对整个系统的稳定性起着非常重要的作用,本文研究并设计一种低功耗,高性能的复位芯片,可以在系统上电,掉电的情况下向微处理器提供复位信号。当电源电压低于预设的门槛电压时,输出复位信号并在电源电压恢复到门槛电压以上继续持续复位一段时间,实现整个系统的平稳恢复,复位信号低电平有效。该芯片采用CMSC035标准CMOS工艺实现,采用Cadence Spectre仿真,工作电流仅为10 μA。该芯片已成功应用于工业类控制系统中。

    标签: 低功耗 性能 微处理器 复位芯

    上传时间: 2014-12-24

    上传用户:Late_Li

  • 基于51单片机的油矿无人值守测控系统研究

    针对延长油矿的现状及特点,运用“油井接力式运转”和“管线连续流”的思想,设计了总体方案,达到降低生产成本,减少损耗,延长抽油机寿命的目的。系统使用基于C51的下位机现场控制模块对油井进行实时监控,使用ZigBee无线传输模块实现数据的无线传输,结合上位机监控软件,可实现对整个油矿的无人值守及有效监控,并实现资源的最优配置以及利用。

    标签: 51单片机 无人值守 测控 系统研究

    上传时间: 2013-12-09

    上传用户:mqien

  • 基于单片机的双轴太阳能跟踪系统的设计

    为了解决太阳能工程项目中光伏效率不高的问题,设计了双轴太阳能跟踪装置,该系统采用视日轨迹跟踪方案。文中着重分析了双轴跟踪的原理及其系统组成,利用光伏元件和STC89C52单片机实现大范围太阳跟踪,液晶显示屏实时显示最佳接收方位角及温湿度。在光线充足的天气条件下,跟踪装置自动旋转并始终保持太阳光垂直照射在太阳能电池的表面。在阴雨天或夜间等光线不足的条件下系统停止跟踪太阳转动。整个系统不需要任何外部电源供电,实现对太阳的高精度跟踪,并且使系统具有较强的抗干扰和运算能力。

    标签: 单片机 太阳能跟踪系统

    上传时间: 2013-12-11

    上传用户:atdawn