LCD显示器的严格待机功耗及谐波规范要求而设计
发布时间:2022/6/1 8:56:18 访问次数:160
襟翼的尾段由大梁与前缘翼肋构成的骨架和蒙皮组成,常采用蜂窝结构来提高其刚度和降低重量。放出襟翼时,为使该段伸出和偏转,可采用常规的导轨和滑板。
如果导流板是滑动式的,为使其滑出,可使用导轨―滑板系统,这时导轨与导流板连接,而滑板与襟翼主结构连接。襟翼的导轨是由高强度钢制成的工字形剖面悬臂梁,采用螺栓将导轨与加强肋和机翼后大梁的接头连接固定在一起。
减速板和扰流板位于机翼上表面襟翼之前。减速板在左、右机翼上对称地布置且同时张开或合上。
通过集成基于TCAD驱动模型和物理设计工具,Synopsys填补了纳米级IC设计关键空白。
PA-DFM产品系列与公司的行业标准级产品HSPICE®电路模拟工具、PrimeTime® VX和Star-RCXT™ VX工具的有效配合,强化了Synopsys公司的解决工艺变异问题的能力,进而提升了性能、生产效率和可预测性。
所有这些工具都具有高度的互补性,有助于客户解决设计实现中元件布局所引起的工艺变异问题。
Seismos和Paramos工具的组合可以解决设计当中引起工艺变异的两大问题:由于应力和其它临近效应引起的逼近变异,以及跨越不同裸片和晶圆间制造工艺参数的延展而引起的全局变异。
临界导通模式 (critical-conduction mode,CRM) 功率因数校正 (PFC) 控制器IC,专为镇流器、笔记本电脑适配器、LCD TV和LCD显示器的严格待机功耗及谐波规范要求而设计。
FAN7529 和FAN7530采用正在申请专利的可变导通时间控制方法 (variable on-time control method),以达业界领先的总体谐波失真性能 (THD),即是在265Vac输入和25% 负载的情况下,THD也是小于10%,具有出色的系统可靠性。
为了确保与原有设计架构的无缝整合,最新PA-DFM产品被设计为可以轻松嵌入客户现有设计流程和方法,在满足客户减少工艺变异问题需求和提高电路性能的前提下保护客户投资。
襟翼的尾段由大梁与前缘翼肋构成的骨架和蒙皮组成,常采用蜂窝结构来提高其刚度和降低重量。放出襟翼时,为使该段伸出和偏转,可采用常规的导轨和滑板。
如果导流板是滑动式的,为使其滑出,可使用导轨―滑板系统,这时导轨与导流板连接,而滑板与襟翼主结构连接。襟翼的导轨是由高强度钢制成的工字形剖面悬臂梁,采用螺栓将导轨与加强肋和机翼后大梁的接头连接固定在一起。
减速板和扰流板位于机翼上表面襟翼之前。减速板在左、右机翼上对称地布置且同时张开或合上。
通过集成基于TCAD驱动模型和物理设计工具,Synopsys填补了纳米级IC设计关键空白。
PA-DFM产品系列与公司的行业标准级产品HSPICE®电路模拟工具、PrimeTime® VX和Star-RCXT™ VX工具的有效配合,强化了Synopsys公司的解决工艺变异问题的能力,进而提升了性能、生产效率和可预测性。
所有这些工具都具有高度的互补性,有助于客户解决设计实现中元件布局所引起的工艺变异问题。
Seismos和Paramos工具的组合可以解决设计当中引起工艺变异的两大问题:由于应力和其它临近效应引起的逼近变异,以及跨越不同裸片和晶圆间制造工艺参数的延展而引起的全局变异。
临界导通模式 (critical-conduction mode,CRM) 功率因数校正 (PFC) 控制器IC,专为镇流器、笔记本电脑适配器、LCD TV和LCD显示器的严格待机功耗及谐波规范要求而设计。
FAN7529 和FAN7530采用正在申请专利的可变导通时间控制方法 (variable on-time control method),以达业界领先的总体谐波失真性能 (THD),即是在265Vac输入和25% 负载的情况下,THD也是小于10%,具有出色的系统可靠性。
为了确保与原有设计架构的无缝整合,最新PA-DFM产品被设计为可以轻松嵌入客户现有设计流程和方法,在满足客户减少工艺变异问题需求和提高电路性能的前提下保护客户投资。