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其它信號類浪涌保護器
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工控控制線路類浪涌保護器
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網(wǎng)絡線路類浪涌保護器
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電源防雷箱
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三級-電源電涌保護器
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二級-電源電涌保護器
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**-電源電涌保護器
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液壓氣動
滑塊線軌
HSZ重型直線導軌
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HS輕型直線導軌
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SZ微型直線導軌
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電磁離合器
干式電磁離合器
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濕式電磁離合器
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電磁鐵
制動器
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牽引電磁鐵
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退磁器
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電磁換向閥
板式換熱器
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濕式電磁換向閥
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氣缸
車輛用液壓缸
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薄型液壓缸
|
電磁閥電控閥
過濾器
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膨脹閥
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電磁閥
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電磁閥線圈
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三聯(lián)件
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二位五通電磁閥
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二位三通電磁閥
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二位二通電磁閥
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控制器
遙控器
工業(yè)遙控器
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起重機控制臺
起重機聯(lián)動臺
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主令控制器
LK5G主令控制器
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LK22主令控制器
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XKB主令控制器
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LK18主令控制器
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LK17主令控制器
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DKL16主令控制器
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LK16主令控制器
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LK15主令控制器
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LK14主令控制器
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LK5主令控制器
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LK4主令控制器
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LK1主令控制器
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凸輪控制器
JK16凸輪控制器
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KTJ17凸輪控制器
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KTJ15C凸輪控制器
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KTJ15B凸輪控制器
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KTJ15A凸輪控制器
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KTJ15L凸輪控制器
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KTJ15凸輪控制器
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KTJ6凸輪控制器
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KTJ5凸輪控制器
|
KTJ1凸輪控制器
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KT14凸輪控制器
|
KT12凸輪控制器
|
KT10凸輪控制器
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電機驅(qū)動
軸承
編碼器
電機
小型電機
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風機
管道風機
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軸流風機
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可編程邏輯控制器PLC
轉(zhuǎn)差離合器控制裝置
轉(zhuǎn)差離合器控制器
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電機調(diào)速器
給料機控制器
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交流電機調(diào)速控制器
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直流電機調(diào)速控制器
|
力矩電機控制器
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電磁調(diào)速電機控制器
|
變頻器
高壓變頻節(jié)電器
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簡易型變頻器
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通用型變頻器
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電力電子
模塊
濾波器
分流器
**柵
膠帶
電工膠帶
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報警設(shè)備
打鈴儀
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警示燈
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電笛
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電鈴
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插頭插座
航空插頭
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插頭
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排插板
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整流器
整流器模塊
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散熱器
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剎車整流器
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端子
導軌
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接線端子
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電容器
電力電容
|
補償控制器
低壓無功就地補償裝置
|
無功補償控制器
|
接線盒連接片
連接片
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熔斷器
溫度保險絲
|
載熔件(熔斷器手柄)
|
報警熔斷器
|
熔斷器芯
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熔斷器底座
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電阻
瓷盤電阻
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板型電阻
|
線繞電阻器
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電位器
電位器刻度盤與旋鈕
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碳膜電位器
|
多圈線繞電位器
|
單圈線繞電位器
|
開關(guān)電器
液位設(shè)備
漏水/漏液檢測
|
電極保持器/電極
|
無浮標開關(guān)
|
按鈕開關(guān)指示燈
事故按鈕
|
行車開關(guān)
|
蜂鳴器
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按鈕盒
|
按鈕開關(guān)信號燈附件
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指示燈
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按鈕開關(guān)
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主令開關(guān)
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接近光電開關(guān)
光幕開關(guān)
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磁性開關(guān)
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霍爾開關(guān)
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光電開關(guān)
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接近開關(guān)
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微動鈕子船型開關(guān)
輔助開關(guān)
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波段開關(guān)
|
船型開關(guān)
|
鈕子開關(guān)
|
微動開關(guān)
|
行程限位腳踏開關(guān)
超速開關(guān)
|
料流檢測器
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阻旋式料位控制器
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縱向撕裂開關(guān)
|
溜槽堵塞檢測器
|
多功能行程限制器
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打滑檢測器
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兩級跑偏開關(guān)
|
高度限制器
|
拉繩開關(guān)
|
腳踏開關(guān)
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限位開關(guān)
|
行程開關(guān)
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轉(zhuǎn)換倒順組合開關(guān)
電焊機開關(guān)
|
組合開關(guān)
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倒順開關(guān)
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萬能轉(zhuǎn)換開關(guān)
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隔離負荷開關(guān)
鐵殼開關(guān)
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戶外隔離開關(guān)
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負荷隔離開關(guān)
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刀開關(guān)
|
電源電器
不間斷電源
蓄電池
調(diào)壓器
電動接觸調(diào)壓器
|
三相調(diào)壓器
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單相調(diào)壓器
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開關(guān)電源
開關(guān)電源
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G3系列開關(guān)電源
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NE系列開關(guān)電源
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逆變器
車載交流逆變電源
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微電腦智能型正弦波逆變器
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微電腦智能型方波逆變器
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高可靠全自動逆變器
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充電器
汽車充電器
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快速充電器
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可控硅充電器
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微電腦智能充電器
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雙電源
塑殼雙電源自動切換開關(guān)
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微斷雙電源自動切換開關(guān)
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互感器
電抗器
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電壓互感器
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電流互感器
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起動器
星三角起動器
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軟起動器
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電子式起動器
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手動啟動器
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磁力起動器
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減壓起動器
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穩(wěn)壓器
UPS不間斷電源
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微電腦無觸點穩(wěn)壓器
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壁掛式全自動交流穩(wěn)壓器
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高精度全自動單、三相交流穩(wěn)壓器
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變壓器
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整流變壓器
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技術(shù)文章
大數(shù)據(jù)時代的半導體技術(shù)
DQZHAN技術(shù)訊:大數(shù)據(jù)時代的半導體技術(shù)
鄭有炓:尊敬的各位領(lǐng)導,各位來賓,女士們,先生們,早晨好!很榮幸應邀在今天的論壇上作一個研究報告,我報告的題目是“大數(shù)據(jù)時代的半導體技術(shù)”。大家知道近些年來信息技術(shù)日新月異的發(fā)展,信息的智能化、網(wǎng)絡化的高度發(fā)展,特別是移動互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,實現(xiàn)了人、機、物三元世界的高度融合。例如2011年全球被復制和創(chuàng)建的數(shù)據(jù)量為1.8ZB,遠超過人類有史以來所有印刷材料的數(shù)據(jù)總量。如果把1.8ZB的數(shù)據(jù)量刻錄存在普通DVD光盤里,光盤疊加起來的高度將等同于從地球到月球的一個半來回,也就是大約720000英里。
我們知道大概10年以前我們認為信息可能會進入KB,可想而知現(xiàn)在的信息發(fā)展技術(shù)多快。這些數(shù)據(jù)不是資料,是一種戰(zhàn)略性的資源。利用數(shù)據(jù)的資源發(fā)覺知識,提升效益,促進**,使其為國家治理、科學研究、技術(shù)開發(fā)和企業(yè)決策乃至個人生活服務。大數(shù)據(jù)帶來信息風暴正在變革我們的生活、工作和思維,大數(shù)據(jù)開始了一次重大時代的轉(zhuǎn)型。所以說大數(shù)據(jù)是新一代信息技術(shù)的集中反映,也是新一代信息技術(shù)的主要特征。
大數(shù)據(jù)作為新一代信息技術(shù),特別是作為信息技術(shù)的半導體技術(shù),帶來了良好的歷史發(fā)展機遇,也使半導體技術(shù)帶來嚴峻的挑戰(zhàn)。大數(shù)據(jù)新一代信息技術(shù)必須應對節(jié)能降耗綠色發(fā)展。順應全球節(jié)能減排的時代需求,各行各業(yè)都要節(jié)能減排。信息技術(shù)本身可持續(xù)發(fā)展必須要節(jié)能降耗,這是符合信息科學本身的科學需求。
2007年英國統(tǒng)計電腦等效排放的二氧化碳對氣候的影響不亞于飛機。全世界電腦正常運行,每天向大氣排放的廢氣大概是3500萬噸。相當于100萬架次進出英國的航班所帶來的廢氣排放量,信息技術(shù)節(jié)能減排是非常重要的。大數(shù)據(jù)信息技術(shù)的三大技術(shù)設(shè)施;數(shù)據(jù)中心服務器、無線網(wǎng)絡基站、移動終端平臺?,F(xiàn)代信息技術(shù)的發(fā)展,從硬件來說主要是這三個基礎(chǔ)設(shè)施?,F(xiàn)在可以說好多IT企業(yè)都圍繞這三個方面運轉(zhuǎn),所以說這三個基礎(chǔ)設(shè)施的節(jié)能減排是非常關(guān)鍵的。
數(shù)據(jù)中心的服務器是目前信息時代的基礎(chǔ)設(shè)施,據(jù)統(tǒng)計1分鐘微博上發(fā)生的數(shù)據(jù)量大于10萬,F(xiàn)acebook瀏覽量一分鐘超過600萬,世界上每分鐘產(chǎn)生1700TB的信息量。數(shù)據(jù)中心不是創(chuàng)造倉庫的資料,它是需要運轉(zhuǎn)的,它需要很大的供電量。2008年Google服務器系統(tǒng)耗電量接近1000兆瓦,2008年中國移動等三大運營商耗電量為231億度電。
數(shù)據(jù)中心耗電*大的是電源轉(zhuǎn)換,就是AC—BD電力轉(zhuǎn)換。幕前的轉(zhuǎn)換效率一般在60—65%,以外的能耗就轉(zhuǎn)換為熱量撒法出來,這些多余熱量必須靠制冷設(shè)備散熱。制冷設(shè)備的能耗占到了總能耗的45%,IT核心設(shè)備占30%能耗,系統(tǒng)配電占24%,服務器的耗電量是非常大的。怎么樣降低數(shù)據(jù)中心服務器的能耗,是數(shù)據(jù)中心可持續(xù)發(fā)展的一個關(guān)鍵問題。隨著數(shù)據(jù)中心的數(shù)據(jù)增加,將來就會導致買得起硬件,用不起電。
隨著大數(shù)據(jù)在各個領(lǐng)域的廣泛應用,數(shù)據(jù)中心的需求勻速增加,因而數(shù)據(jù)中心的電力消耗已經(jīng)占到全球?qū)幵鸽娏ο牡?%,預計電力消耗將會翻倍增長。數(shù)據(jù)中心對電力的巨大需求已經(jīng)成為制約大數(shù)據(jù)技術(shù)發(fā)展的瓶頸,也就是說降低凝好是大數(shù)據(jù)技術(shù)可持續(xù)發(fā)展面臨的*嚴峻的挑戰(zhàn)。
半個多世紀以來,支撐電力系統(tǒng)發(fā)展的硅功率電子技術(shù)面臨硅的“材料極限”已經(jīng)難于滿足類似數(shù)據(jù)中心服務器這類巨大能耗基礎(chǔ)設(shè)施節(jié)能降耗的需求。第三代半導體材料是一種開關(guān)損耗小,耐高溫工作能力強的新一代電子電子器件,是對傳統(tǒng)電力電子技術(shù)的**。與傳統(tǒng)的硅器件相比,采用第三代半導體材料SIC、GaN無,器件能耗有望降低50%,又可工作在高極限環(huán)境溫度。因此,可大大節(jié)省基礎(chǔ)設(shè)備的冷卻費用,并見效設(shè)備體積和大小。SiC、GaN器件開關(guān)時間高于Si—IGBT的2—3倍,將使無源元件電容電感減小,提高頻率又可見效變壓器的體積和重量,使設(shè)備體積和重量減小。
移動互聯(lián)網(wǎng)基站是無線通信的基礎(chǔ)設(shè)施,基站的功率放大是無線通信系統(tǒng)中*耗電的器件。它消耗系統(tǒng)近80%的電功率,只有10%用于有信號的發(fā)射?;镜哪芰肯牡姆浅4螅拇罅司蜁l(fā)熱,就需要冷卻。隨著目前無限通訊的頻率升高,從2G馬上要向4G闊步,4G的覆蓋率范圍只有2G的1/16,所以說必須要提高功耗。如果說要提高4G的功耗就要耗電,無限信息技術(shù)迅速發(fā)展導致能耗的迅速攀升和電磁輻射日益增加構(gòu)成了困擾無限信息技術(shù)可持續(xù)發(fā)展的主要挑戰(zhàn)。Si—LDMOS工作電壓只有28V,無限基站電子系統(tǒng)一般要求工作電壓為48V,為此必須靠多級轉(zhuǎn)換電路來提升功率電壓。
GaN射頻功率器件則可工作在50V,省去轉(zhuǎn)換電路造成的功耗損失,所以說GaN器件取代Si—LDMOS器件用于基站的功率放大器,效率可提高2—4倍。因此,在基站不變情況下,可提供更高傳輸速率,而且不需要強風冷,可安裝在室外。智能移動終端是這幾年來發(fā)展*快的,而且占據(jù)市場*大的產(chǎn)業(yè)。平板顯示是人機聯(lián)系和信息展示的窗口,沒有顯示技術(shù)就沒有現(xiàn)代信息技術(shù),因為你的信息不能表述出來。所以移動終端的信息顯示顯得非常重要,目前移動終端顯示主要是靠液晶顯示。智能手機和平板電腦在信息的移動終端不是通電話,不是發(fā)短信,而是一個信息處理的平臺。幾乎所有的信息功能都可以通過互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)移到這個平臺上完成。所以說將來可以無處不在的處理辦公事務,可以移動處理。這種狀況就需要超高的功耗,和顯影功能。近年來興起的IGZO寬帶隙半導體材料作為TFT驅(qū)動,功耗大大降低。目前的iPad、iPhone等智能移動終端平均工作負載下載系統(tǒng)(CPU+硬盤等)的能耗和顯示的能耗比例越為1:1,使用IGZO,個人電腦將節(jié)能25%,這對于iPad等靠電池工作的終端就很重要。
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