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微电子和光电子c领域遇挑战

时间:2011-12-12 10:25来源:未知 作者:admin 点击:
无论是风能还是太阳能都需要逆变器和电池。例如太阳能电池发电形成的是直流电,需要经过逆变器的转换才能并网。无论是整流器还是逆变器,其核心都是功率半导体器件。而电池中的充电管理芯片以及并网时所需的计量芯片都属于混合集成电路。由此可以看出,新能源的采集和管理为微电子业提出了很多新的支撑需求,需要微电子业者集中投入研发和产业化力量。新型显示以及不同应用产品中的高效电源智能管理系统也与微电子和光电子技术息息相关。举例来说,全世界发电总量的约40%是在电网内部消耗的。建设智能电网,能够

             无论是风能还是太阳能都需要逆变器和电池。例如太阳能电池发电形成的是直流电,需要经过逆变器的转换才能并网。无论是整流器还是逆变器,其核心都是功率半导体器件。而电池中的充电管理芯片以及并网时所需的计量芯片都属于混合集成电路。由此可以看出,新能源的采集和管理为微电子业提出了很多新的支撑需求,需要微电子业者集中投入研发和产业化力量。新型显示以及不同应用产品中的高效电源智能管理系统也与微电子和光电子技术息息相关。举例来说,全世界发电总量的约40%是在电网内部消耗的。建设智能电网,能够感知系统过载并能分配电力,

                     是提高电网输电效率的有效手段。通过智能电网的建设,如果能将全球电网利用效率提高5%,所节约的能源相当于减少几千万辆汽车产生的二氧化碳排放。而电网的智能化对集成电路提出了更高的要求。这些功能一般通过以高电流在极短的持续时间内驱动少量LED来提供闪光灯。但是当手持设备制造商最初开始引进这个功能时,他们采用的是不到100万象素的CCD,这就要求闪光灯驱动器的电流不超过100mA。如今的手持设备设计工程师正在集成分辨率高得多的CCD,

       这种CCD要求高达600mA的电流仅用来驱动闪光功能,并提供足够的光以获得高照片分辨率。电影模式和闪光灯功能等较新的功能由于需要更低电平电源驱动LED以获得更长的持续时间,而增加了电源电路的设计难度。虽然基于感应升压转换器的解决方案仍在许多应用中表现出优势。但是在许多情况下,制造商都开始转向采用混合模式或分数电荷泵来驱动紧凑型便携式应用中的WLED,并且不再需要大感应器。虽然固定升压电荷泵中的输出是采用单独的电阻进行调制的,但是LED电流匹配和效率可能受到影响。采用混合模式电荷泵时,可对输出电压进行调制以维持每个LED的恒定电流,从而使得设计工程师更加准确地匹配电流源。

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