OCP8164是一款集成了500V MOSFET高精度非隔離LED恒流驅動芯片,工作在電流臨界連續模式,支持全電壓輸入AC85V~265V。
芯片采用DIP8封裝形式,內部集成了500V開關,利用CS腳設定電流,OCP8164內部工作電流很小(大約100uA), 無需輔助
繞組監測和供電,只需要很少的外圍元器件既可優異的輸出恒流精度,節約了系統成本和體積。
OCP8164集成了高精度電流取樣電路,使得LED的輸出電流精度達到±3%以內;實現優異的線電壓調整率,線性調整率達到3%以內。OCP8164工作在電流臨界模式,輸出電流不隨電感量和LED工作電壓的變化而變化,實現優異的負載調整率,負載調整率2%以內,同時實現效率90%以上。
OCP8164具備完善的保護功能,芯片包括LED短路檢測,一旦發現短路信號芯片便會進入較低的工作頻 率以限制輸出功率。芯片的保護包括原邊電流過流檢測、LED短路保護、CS開路保護、欠壓鎖定和過溫保護功能以保證整個系統在惡劣的工作環境中安全可靠的工作。
OCP8164使用環保材料的DIP-8L封裝,工作溫度范圍為-40度到85度之間。
特征:
z 集成500V功率MOSFET
z 工作在電流臨界模式
z 無需輔助繞組檢測和供電
z 極低的工作電流 (典型值:100uA)
z 支持AC85V~264V全電壓范圍輸入
z 無需環路補償
z ±5%的批量一致性
z 3%的線性調整率
z 2%的負載調整率
z LED短路保護
z 原邊過流檢測
z 芯片過溫保護
z 欠壓鎖定功能
z CS腳電阻開路保護
z 采用DIP-8L封裝
應用:
z AC/DC LED驅動應用
z 信號和裝飾LED燈
z LED蠟燭燈
z LED球泡燈
z 其他LED照明
德國卡爾斯魯厄理工學院 (KIT)研究人員成功開發了一種用以探測光學資料路徑的創新光探測器,占位面積不到100平方微米…
玻璃纖維(glass fibers)有可能成為資訊時代的傳輸高速公路──德國卡爾斯魯厄理工學院 (Karlsruhe Institute of Technology,KIT)研究人員成功開發了一種用以探測光學資料路徑的創新光探測器(photo detector),是玻璃纖維接收端的核心零組件;此成果為該類元件的尺寸設立了新標準,研究人員聲稱其占位面積不到100平方微米(micrometer),是整合到IC中的理想方案,而更令人印象深刻的則是其資料傳輸速率。
KIT研究人員Sascha Mühlbrandt聲稱,新的光探測器是目前全球最小的光學資料傳輸元件,能為光通訊系統帶來顯著的性能提升,因為該元件能被整合到大量的光學半導體零組件中;在該團隊的實驗中,研究人員達到了40Gbps的最高傳輸速率,足以在不到一秒的時間內傳輸一片DVD內的完整視訊內容。Mühlbrandt堅信其吞吐量仍有進一步增加的潛力:“此電漿內光電發射探測器(plasmonic internal photoemission detector,PIPED )是有史以來達到這么高資料傳輸速率的最小尺寸探測器;”他表示,該元件比傳統光探測器小100倍。
KIT開發了一種電漿光電探測器,能直接與矽晶光波導耦合,而且尺寸不到1微米
這種光探測器的超小尺寸,優勢在于可與單一CMOS晶片上的下游預處理(downstream preprocessing)電路整合;KIT旗下的微結構技術研究所(Institute for Microstructure Technology)專案協調人Manfred Kohl表示,此創新電漿元件能支援電腦內晶片之間的高速資料傳輸,開啟了結合電子與光學零件優勢的可能性,實現比純電子零件更高的資料吞吐量。
為了在非常小的空間內結合光學與電子,KIT開發的光探測器利用了表面電漿極化子(surface plasmon polariton),能將金屬介電邊界(metallic-dielectric boundary)表面的電磁波高度集中。此新種類電漿轉換器是以金屬表面光波長的直接訊號轉換為基礎,又稱為光發射(photo emission);要有效控制光線吸收以及其轉換成電子訊號的狀況,研究人員在鈦-矽接面(titanium-silicon junction)產生載流子(charge carriers),并在另一個金-矽接面將之重組,而探測器的高速度就是透過其特殊幾何尺寸所達成──在兩個金屬-矽接面之間的距離不到100奈米。
研究人員認為,PIPED的概念不只是未來光學資料傳輸矽統的基礎,也是無線資料傳輸系統的關鍵零組件;KIT旗下負責研究用以支援超高速訊號處理之光-電融合技術的HIRST (Helmholtz International Research School of Teratronics)研究所教授Christian Koos表示:“電漿零組件能被應用于無線高速資料通訊,并實現每秒1 terabit的資料傳輸速率。”
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