Ⅰ 風扇驅動IC如何做到小體積,大電流如何做到單位面積上提供最大電流
主要是介紹二者的顯示原理和各自的特點:
1.等離子體顯示技術的基本原理
等離子體顯示器又稱電漿顯示器,是繼CRT(陰極射線管)、LCD(液晶顯示器)後的最新一代顯示器,其特點是厚度極薄,解析度佳。可以當家中的壁掛電視使用,佔用極少的空間,代表了未來顯示器的發展趨勢(不過對於現在中國大多數的家庭來說,那還是一種奢侈品)。
等離子體顯示技術之所以令人激動,主要出於以下兩個原因:可以製造出超大尺寸的平面顯示器(50英寸甚至更大);與陰極射線管顯示器不同,它沒有彎曲的視覺表面,從而使視角擴大到了160度以上。另外,等離子體顯示器的解析度等於甚至超過傳統的顯示器,所顯示圖像的色彩也更亮麗,更鮮艷。
等離子體顯示技術(Plasma Display)的基本原理是這樣的:顯示屏上排列有上千個密封的小低壓氣體室(一般都是氙氣和氖氣的混合物),電流激發氣體,使其發出肉眼看不見的紫外光,這種紫外光碰擊後面玻璃上的紅、綠、藍三色熒光體,它們再發出我們在顯示器上所看到的可見光。
換句話說,利用惰性氣體(Ne、He、Xe等)放電時所產生的紫外光來激發彩色熒光粉發光,然後將這種光轉換成人眼可見的光。等離子顯示器採用等離子管作為發光元器件,大量的等離子管排列在一起構成屏幕,每個等離子對應的每個小室內都充有氖氙氣體。在等離子管電極間加上高壓後,封在兩層玻璃之間的等離子管小室中的氣體會產生紫外光激發平板顯示屏上的紅、綠、藍三原色熒光粉發出可見光。每個等離子管作為一個像素,由這些像素的明暗和顏色變化組合使之產生各種灰度和彩色的圖像,與顯像管發光很相似。
從工作原理上講,等離子體技術同其它顯示方式相比存在明顯的差別,在結構和組成方面領先一步。其工作原理類似普通日光燈和電視彩色圖像,由各個獨立的熒光粉像素發光組合而成,因此圖像鮮艷、明亮、干凈而清晰。另外,等離子體顯示設備最突出的特點是可做到超薄,可輕易做到40英寸以上的完全平面大屏幕,而厚度不到100毫米(實際上這也是它的一個弱點:即不能做得較小。目前成品最小隻有42英寸,只能面向大屏幕需求的用戶,和家庭影院等方面)。依據電流工作方式的不同,等離子體顯示器可以分為直流型(DC)和交流型(AC)兩種,而目前研究的多以交流型為主,並可依照電極的安排區分為二電極對向放電(Column Discharge)和三電極表面放電(Surface Discharge)兩種結構。
等離子體顯示器具有體積小、重量輕、無X射線輻射的特點,由於各個發光單元的結構完全相同,因此不會出現CRT顯像管常見的圖像幾何畸變。等離子體顯示器屏幕亮度非常均勻,沒有亮區和暗區,不像顯像管的亮度——屏幕中心比四周亮度要高一些,而且,等離子體顯示器不會受磁場的影響,具有更好的環境適應能力。
等離子體顯示器屏幕也不存在聚焦的問題,因此,完全消除了CRT顯像管某些區域聚焦不良或使用時間過長開始散焦的毛病;不會產生CRT顯像管的色彩漂移現象,而表面平直也使大屏幕邊角處的失真和色純度變化得到徹底改善。同時,其高亮度、大視角、全彩色和高對比度,意味著等離子體顯示器圖像更加清晰,色彩更加鮮艷,感受更加舒適,效果更加理想,令傳統顯示設備自愧不如。
與LCD液晶顯示器相比,等離子體顯示器有亮度高、色彩還原性好、灰度豐富、對快速變化的畫面響應速度快等優點。由於屏幕亮度很高,因此可以在明亮的環境下使用。另外,等離子體顯示器視野開闊,視角寬廣(高達160度),能提供格外亮麗、均勻平滑的畫面和前所未有的更大觀賞角度。當然,由於等離子體顯示器的結構特殊也帶來一些弱點。比如由於等離子體顯示是平面設計,其顯示屏上的玻璃極薄,所以它的表面不能承受太大或太小的大氣壓力,更不能承受意外的重壓。等離子體顯示器的每一個像素都是獨立地自行發光,相比顯示器使用的電子槍而言,耗電量自然大增。一般等離子體顯示器的耗電量高於300瓦,是不折不扣的耗電大戶。由於發熱量大,所以等離子體顯示器背板上裝有多組風扇用於散熱。
液晶顯示器的顯示原理
傳統的CRT顯示器主要是依靠顯象管內的電子槍發射的電子束射擊顯示屏內側的熒光粉來發光,在顯示器內部人造磁場的有意干擾下,電子束會發生一定角度的偏轉,掃描目標單元格的熒光粉而顯示不同的色彩。
而TFT-LCD卻是採用背光(backlight)原理,使用燈管作為背光光源,通過輔助光學模組和液晶層對光線的控制莉來達到較為理想的顯示效果。 液晶是一種規則性排列的有機化合物,它是一種介於固體和液體之間的物質,目前一般採用的是分子排列最適合用於製造液晶顯示器的nematic細柱型液晶。液晶本身並不能構發光,它主要是通過因為電壓的更改產生電場而使液晶分子排列產生變化來顯示圖像。
液晶面板主要是由兩塊無鈉玻璃夾著一個由偏光板、液晶層和彩色慮光片構成的夾層所組成。偏光板、彩色濾光片決定了有多少光可以通過以及生成何種顏色的光線。液晶被灌在兩個製作精良的平面之間構成液晶層,這兩個平面上列有許多溝槽,單獨平面上的溝槽都是平行的,但是這兩個平行的平面上的溝槽卻是互相垂直的。簡單的說就是後面的平面上的溝槽是縱向排列的話,那麼前面的平面就是橫向排列的。
位於兩個平面間液晶分子的排列會形成一個Z軸向90度的逐漸扭曲狀態。背光光源即燈管發出的光線通過液晶顯示屏背面的背光板和反光膜,產生均勻的背光光線,這些光線通過後層會被液晶進行Z軸向的扭曲,從而能夠通過前層平面。如果給液晶層加電壓將會產生一個電場,液晶分子就會重新排列,光線無法扭轉從而不能通過前層平面,以此來阻斷光線。
液晶顯示器的缺點在於亮度、畫面均勻度、可視角度和反應時間上與CRT顯示器有比較明顯的差距。其中反應時間和可視角度均取決於液晶面板的質量,畫面均勻度和輔助光學模塊有很大關系。而液晶顯示器的亮度主要取決於背光光源。當然,整個模組的設計也是影響產品亮度的一個因素。
液晶顯示器件確實具有很多獨到的優異特性。
(1) 低壓、微功耗
極低的工作電壓,只要2V-3V即可工作,而工作電流僅幾個微安,這是其他任何顯示器件無法比擬的。要知道,只有低壓、微功耗的顯示器件才可能深入人間的每個角落,伴隨人們生活和工作。在工作電壓和功耗上液晶顯示正好與大規模集成電路的發展相適應。從而使液晶與大規模集成電路結成了孿生兄弟。使電子手錶、計算器、便攜儀表、以至手提電腦、GPS全球定位系統等成為可能。
(2) 平板型結構
液晶顯示器件的基本結構是由兩片玻璃基板製成的薄形盒。這種結構最利於用作顯示窗口,而且它可以在有限的面積上容納最大量的顯示內容,顯示內容的利用率最高。此外,這種結構不僅可作得很小,如照像機上所用的顯示窗,而且可以作的很大,如大屏幕液晶電視及大型液晶廣告牌。
此外,這種結構還便於大批量、自動化生產。目前液晶顯示器件的生產大都採用自動化半自動化的集成化工藝生產。僅少量工人即可開動一條年產上千萬的生產線。
目前已經又開發出了用塑料基片製成的液晶顯示器件。這種器件薄如紙,並可彎曲,從而進一步的降低了使用空間。
(3) 被動型顯示
液晶顯示器件本身不能發光,它*調制外界光達到顯示目的。即,它不像主動型顯示器件那樣,*發光刺激人眼實現顯示,而是單純依*對外界光的不同反射形成的不同對比度來達到顯示目的。所以我們才稱其為被動顯示。
雖然被動型的顯示本身是不發光的,因此在黑暗處不能看清,但在自然界中,人類所感知的視覺信息中,90%以上是*外部物體的反射光,而並非*物體本身的發光。所以,被動顯示更適合於人的眼視覺,更不易引起疲勞。這個優點在大信息量、高密度、快速變換、長時間觀察的顯示時尤為重要。
此外,被動顯示還不怕光沖刷。所謂光沖刷,是指當環境光較亮時,被顯示的信息被沖淡,從而顯示不清晰。而被動型顯示,由於它是*反射外部光達到顯示目的的,所以,外部光越強,反射的光也超強,顯示的內容也就越清晰。
誠然液晶顯示不僅可以用於室外進行顯示,而且可以在陽光等強烈照明環境下也可以顯示得很清晰。對於黑暗中不能觀看的缺點,只要配上背光源,就可以克服。
(4) 顯示信息量大
與CRT相比,液晶顯示器件沒有蔭罩限制,因此像素點可以作得更小、更精細;與等離子顯示相比,液晶顯示器件像素點處不需要像等離子顯示那樣,像素點間要留有一定的隔離區。因此,液晶顯示在同樣大小的顯示窗面積內,可以容納更多的像素,顯示更多的信息。這對於製作高清晰度電視、筆記本式電腦都非常有利。
(5) 易於彩色化
液晶本身雖然一般是沒有顏色的,但它實現彩色化的確很容易,方法很多。一般使用較多的是濾色法和干涉法。由於濾色法技術的成熟,使液晶的彩色化具有更精確、更鮮艷、更沒有彩色失真的彩色化效果。
(6) 長壽命
液晶材料是有機高分子合成材料。具有極高的純度,而且其他材料也都是高純物質,在極凈化的條件下製造而成。液晶的驅動電壓又很低,驅動電流更是微乎其微,因此,這種器件的劣化幾乎沒有,壽命很長。從實際應用考查,一般使用中,除撞擊、破碎或配套件損壞外,液晶顯示器件自身的壽命終結幾乎沒有。
(7) 無輻射,無污染
液晶顯示器件在使用時不會像CRT使用中產生的軟X射線及電磁波輻射。這種輻射不僅污染環境還會產生信息泄露,而液晶顯示不會產生這類問題,它對於人身安全和信息保密都是十分理想的。
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Ⅱ 風扇葉片的設計原理
當電風扇轉動起來的時候,傾斜的葉片會不斷地把後面的空氣擠向前面,所以就產生了風。扇葉旋轉時,會產生離心力,所以風是因離心力並通過扇葉導向產生的,扇葉與中心線成45度角時風力加風速最大,成90度時風最分散
出於力學角度考慮.3片風扇可以形成不對稱的一個合理的力學動力,當1片葉片不具備動力勢能時,其他的2片處於勢能狀態,2片勢能葉片自然可以輕松帶動一片暫時不具備勢能葉片,可以節省電力和節約能量。
電風扇的主要部件是:交流電動機。其工作原理是:通電線圈在磁場中受力而轉動。能量的轉化形式是:電能主要轉化為機械能,同時由於線圈有電阻,所以不可避免的有一部分電能要轉化為熱能。
電風扇工作時(假設房間與外界沒有熱傳遞)室內的溫度不僅沒有降低,反而會升高。讓我們一塊來分析一下溫度升高的原因:電風扇工作時,由於有電流通過電風扇的線圈,導線是有電阻的,所以會不可避免的產生熱量向外放熱,故溫度會升高。但人們為什麼會感覺到涼爽呢?因為人體的體表有大量的汗液,當電風扇工作起來以後,室內的空氣會流動起來,所以就能夠促進汗液的急速蒸發,結合「蒸發需要吸收 大量的熱量」,因此人們會感覺到涼爽。
Ⅲ 風扇驅動電路分析
51單片機驅動12V小風扇, 控制的 IO 口,找個 三極體 電流參數 要 大於風扇電流 就可以,連接方法 : IO --- 1K電阻 --- 三極體b , 三極體e --- GND , 風扇+ --- +12 V , 風扇- --- 三極體c。
Ⅳ 畢業設計,設計電風扇要考慮哪些因素,求解
1、外觀(顏色等)
2、電風扇檔位設置,風力大小
3、指示燈
4、定時功能
5、銘牌(電風扇功率、電壓等)
6、把手(便於用戶移動)
7、底座(不易翻倒)
8、其他
Ⅳ 發動機散熱風扇的驅動方式
兩種,一種是電機驅動,多見小型車輛轎車啥的。一種是發動機輸出動力直接驅動,大型柴油機一般都是這種驅動方式比如拉貨的卡車。具體為什麼呢。個人認為小型車輛一般都是低扭高轉,高轉速帶動風扇會影響發動機轉速的提高,影響發動機提速,另外也不需要那麼高的轉速去散熱,而柴油機一般是高扭低轉,況且柴油機的風扇一般比較大,用電機不好帶動。
Ⅵ 風扇的結構
轉子:由磁鐵、扇葉及軸組成;定子:有硅鋼片、線圈及軸承組成;控制電路:由 IC 感應磁鐵 N . S .極經由電路控制其線圈導通而產生內部激磁使轉子旋轉。 類型:軸流風扇、直流風扇。
選擇:總體散熱需求 Q=Cp m A T = D Cp CFM △ T 主要由四部分組成
轉子:由磁鐵、扇葉及軸組成;
定子:由硅鋼片、線軸及軸承組成;
控制電路:由IC感應磁鐵;
S.極經由電路控制其線圈導通而產生內部激磁使轉子旋轉。 電風扇的主要部件是:交流電動機。其工作原理是:通電線圈在磁場中受力而轉動。能量的轉化形式是:電能主要轉化為機械能,同時由於線圈有電阻,所以不可避免的有一部分電能要轉化為熱能。
電風扇工作時(假設房間與外界沒有熱傳遞)室內的溫度不僅沒有降低,反而會升高。讓我們一塊來分析一下溫度升高的原因:電風扇工作時,由於有電流通過電風扇的線圈,導線是有電阻的,所以會不可避免的產生熱量向外放熱,故溫度會升高。但人們為什麼會感覺到涼爽呢?因為人體的體表有大量的汗液,當電風扇工作起來以後,室內的空氣會流動起來,所以就能夠促進汗液的急速蒸發,結合「蒸發需要吸收 大量的熱量」,因此人們會感覺到涼爽。 1、並聯風扇:並聯的雙風扇風壓不變,但是風量會上升。風量加大故散熱效果增加, 在設計中如果出現散熱功率太小則可以考慮增加風扇來解決。
2、串聯風扇:串聯風扇的結果是風壓增加,但是風量不變。此方式是不能解決散熱問題, 一般是用在近風的阻力太大時採用,保證風量。
【主要事項】
使用過程中為了降低低噪音必須注意以下幾點:
系統阻抗:空氣流動阻力會引起空氣的流動噪音產生。
氣流的紊流:由於流道的設計不良造成空氣的紊流會有高頻噪音出現,如果流道不改善很難有質的提高。
風扇的轉速和尺寸:風扇的轉速越快散熱效果越好,風扇的尺寸越大風量越大,散熱效果越好。風扇的轉
速越高噪音越大,尺寸越大噪音越大。
溫度的上升:溫度上升後溫差降低,則散熱效果降低。
振動:振動會造成風扇的噪音上升,壽命降低以及轉速降低。
電壓波動:電壓波動會造成風扇轉速變化,使工作不穩定並且會產生額外的噪音。
設計考慮:設計上的其它一些要求同樣也必須考慮進去,以保證散熱效果。
(1)風扇入風的距離:3~5mm的距離是最基本點
3mm——風扇的效能為80%
4mm——風扇的效能為90%
5mm——風扇的效能為100%
(2)不同的進風口和出風口會引起氣流阻力的很大變化,當然出入口的開口越大越好。
(3)不要在風扇的進風口附近放置阻隔物體(例如晶元和介面等),否則會減少風扇的空氣流量。
(4)最好使用橡膠來固定風扇,而不是金屬螺絲,這樣可以避免振動。
(5)風扇的空間設計。為了風扇的效率、噪音,必須保證扇葉和風扇外殼的距離為5~10mm。風扇的扇葉必須靠近Tongue以獲得比較好的效率。
Ⅶ 用AUTO CAD畫的電風扇裝配圖,
你也真夠狠的,累傻小子呢??!
Ⅷ 電風扇的裝配方法有幾種
按照先下、後上,先內、後外的原則來裝,比如台扇,先把座子上的按鍵或旋鈕裝上,再裝電機、齒輪箱、擺頭機構、扇葉後罩、扇葉、前罩。
Ⅸ 安裝cpu風扇怎麼裝驅動
cpu風扇……裝上就用的呀……用不著裝驅動的呀!
cpu風扇上面又沒有晶元,用不著驅動程序去驅動的呀……
Ⅹ 一種智能溫控風扇的設計重點有哪些
所謂智能溫控風扇,簡而言之就是溫度感測器和風扇構成的一個閉環控制系統。具體設計重點就是:1、溫度感測器驅動模塊,2、所謂智能應該有單片機最小系統模塊;3、DAC數模轉換模塊;4、風扇電機驅動電路;這四個模塊缺一不可;
溫度感測器感應被測物體的溫度,將溫度信號傳給單片機,如果被測物體的溫度超過設定值那麼DAC轉換模塊輸出電壓就會增大,從而增大電機驅動電路的輸入電壓進而增加風扇的轉速增加被測物體的散熱速度,反之減小風扇轉速,從而達到控溫的目的。