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柔性太阳能电池板在室内使用时从室内灯以及阳光当中吸取能量

发布时间:2024/2/19 12:28:27 访问次数:100

使用辊对辊技术,可以在一分钟内产生1百米层状薄膜有机太阳能电池板制成。

太阳能电池板的实际功能层印刷在塑料箔之间。所得到的产物是只有0.2毫米厚,并已包含电极与光能收集聚合物。

这种柔性太阳能电池板,一平方米200个光能收集聚合物,只能产3.2安培和10.4瓦功率的电量。足够驱动供电要求非常小的设备和传感器。

这种柔性太阳能电池板也可以在室内使用时,从室内灯以及阳光当中吸取能量。

TMR4101磁栅传感器芯片与磁极距为0.4mm的多对极磁栅配套使用。当芯片沿着磁栅的长度方向移动时,其内置的两个推挽式TMR半桥结构分别输出相位差为90°的正弦和余弦信号,信号的周期与相邻的一对南北磁极的总长度0.8mm相对应。

先进的8英寸TMR工艺制程,在优化制造成本、提升芯片可靠性的同时,实现了紧凑的超薄型DFN4L(1.32mm×0.66mm×0.3mm)封装,特别适用于以智能手机和平板电脑摄像头模组为代表的空间尺寸受限、同时需满足高精度定位要求的消费类应用场景。

外设接口资源包括8个USART、6个SPI、3个快速I2C、2个I2S、2个CAN2.0B、1个SDIO接口、1个10/100M以太网控制器(MAC),并首次配备了两个USB2.0 OTG接口, 包括了全速(Full Speed,12Mbps)和高速(High Speed,480Mbps) 接口,可提供Device、HOST、OTG等多种传输模式。

两款高带宽电流传感器产品ACS37030和ACS37032,经优化设计可提供高效率和高性能,同时减少设计时间和电路板占用空间。

基于TMR技术优异的高灵敏度和低噪声特性,TMR4101的正弦和余弦输出信号可通过模拟前端调理电路和数字信号解算完成对微位移的精准测量,在典型应用场景中可达到微米级的重复定位精度。


http://yushuollp.51dzw.com

使用辊对辊技术,可以在一分钟内产生1百米层状薄膜有机太阳能电池板制成。

太阳能电池板的实际功能层印刷在塑料箔之间。所得到的产物是只有0.2毫米厚,并已包含电极与光能收集聚合物。

这种柔性太阳能电池板,一平方米200个光能收集聚合物,只能产3.2安培和10.4瓦功率的电量。足够驱动供电要求非常小的设备和传感器。

这种柔性太阳能电池板也可以在室内使用时,从室内灯以及阳光当中吸取能量。

TMR4101磁栅传感器芯片与磁极距为0.4mm的多对极磁栅配套使用。当芯片沿着磁栅的长度方向移动时,其内置的两个推挽式TMR半桥结构分别输出相位差为90°的正弦和余弦信号,信号的周期与相邻的一对南北磁极的总长度0.8mm相对应。

先进的8英寸TMR工艺制程,在优化制造成本、提升芯片可靠性的同时,实现了紧凑的超薄型DFN4L(1.32mm×0.66mm×0.3mm)封装,特别适用于以智能手机和平板电脑摄像头模组为代表的空间尺寸受限、同时需满足高精度定位要求的消费类应用场景。

外设接口资源包括8个USART、6个SPI、3个快速I2C、2个I2S、2个CAN2.0B、1个SDIO接口、1个10/100M以太网控制器(MAC),并首次配备了两个USB2.0 OTG接口, 包括了全速(Full Speed,12Mbps)和高速(High Speed,480Mbps) 接口,可提供Device、HOST、OTG等多种传输模式。

两款高带宽电流传感器产品ACS37030和ACS37032,经优化设计可提供高效率和高性能,同时减少设计时间和电路板占用空间。

基于TMR技术优异的高灵敏度和低噪声特性,TMR4101的正弦和余弦输出信号可通过模拟前端调理电路和数字信号解算完成对微位移的精准测量,在典型应用场景中可达到微米级的重复定位精度。


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