OCP2185是一款通過恒定電流驅動LED的降壓直流轉換器。輸入電壓范圍6V到30V,根據LED的正向電壓,該器件最多能驅動8顆串聯LED。內部采用0.25Ω阻抗MOS管應用SOT23-5封裝且OCP2185開關頻率高達1MHz, 這允許使用小尺寸的外部元件,從而減少所需的印刷電路板面積。
OCP2185的最大輸出電流通過一個連接VIN和SET輸入引腳的外部電阻設置。并通過CLRL引腳可以獲得模擬調光和PWM信號調光。當CTRL的電壓低于0.4V時,功率開關關斷。
特點:
zLED驅動電流高達1A
z優于5%的精度
z高效率高達98%
z工作輸入電壓范圍6V至30V
z開關頻率高達1MHz
zPWM/ DC輸入調光控制
z內置輸出開路保護
應用:MR 16燈 一般照明燈具
一直以來計算技術界都是走在科學技術的前沿,然而近年也陷入了瓶頸期,并沒有什么重大的突破。而今日有外媒報道稱,勞倫斯伯克利國家實驗室的一個團隊打破了物理極限,將現有最精尖的晶體管制程從14nm縮減到了1nm。
據悉,多年以來技術的發展都在遵循摩爾定律,即當價格不變時,集成電路上可容納的元器件的數目,約每隔18-24個月便會增加一倍,性能也將提升一倍。換言之,每一美元所能買到的電腦性能,將每隔18-24個月翻一倍以上。眼下,我們使用的主流芯片制程為14nm,而明年,整個業界就將開始向10nm制程發展。
當然按照目前科技的發展來放眼未來,摩爾定律開始有些失靈了,因為從芯片的制造來看,7nm就是物理極限。一旦晶體管大小低于這一數字,它們在物理形態上就會非常集中,以至于產生量子隧穿效應,為芯片制造帶來巨大挑戰。因此,業界普遍認為,想解決這一問題就必須突破現有的邏輯門電路設計,讓電子能持續在各個邏輯門之間穿梭。
在此之前,英特爾等芯片巨頭表示它們將尋找能替代硅的新原料來制作7nm晶體管,現在勞倫斯伯克利國家實驗室走在了前面,它們的1nm晶體管由納米碳管和二硫化鉬(MoS2)制作而成。MoS2將擔起原本半導體的職責,而納米碳管則負責控制邏輯門中電子的流向。眼下,這一研究還停留在初級階段,畢竟在14nm的制程下,一個模具上就有超過10億個晶體管,而要將晶體管縮小到1nm,大規模量產的困難有些過于巨大。
盡管如此,這一研究發現依然是非常重要的,這種新材料的發現將會指導計算機領域的發展,也將大大提高計算機的計算能力。
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