Menu English Ukrainian Tiếng Nga Trang Chủ

Thư viện kỹ thuật miễn phí cho những người có sở thích và chuyên gia Thư viện kỹ thuật miễn phí


ENCYCLOPEDIA VỀ ĐIỆN TỬ TRUYỀN THANH VÀ KỸ THUẬT ĐIỆN
Thư viện miễn phí / Sơ đồ của các thiết bị vô tuyến-điện tử và điện

Bộ khuếch đại công suất ô tô với nguồn điện trên chip TDA7294. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Thư viện kỹ thuật miễn phí

Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện / Bộ khuếch đại công suất ô tô

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Cơ sở là một bộ khuếch đại, mạch của nó đã được đăng trên tạp chí Radio, số 7, 2002. Dưới đây là mạch và bài viết.

Công suất đầu ra danh định của UMZCH với hệ số méo phi tuyến 0,5% ở chế độ "Âm thanh nổi" là khoảng 2x70 W (2x4 Ohms), ở chế độ "Mono" - khoảng 150 W (8 Ohms). Nó hầu như không cần thiết lập.

Bộ khuếch đại

Bộ khuếch đại được chế tạo trên hai vi mạch DA1, DA2. Mạch tích hợp TDA7294 là bộ khuếch đại công suất có thông số kỹ thuật cao và giá thành tương đối rẻ. Giai đoạn cuối cùng và trước cuối cùng của TDA7294 được xây dựng trên các bóng bán dẫn hiệu ứng trường và được bảo vệ chống quá nhiệt và đoản mạch ở đầu ra. Khi nhiệt độ tinh thể đạt tới 145 °C, bộ phận bảo vệ sẽ chuyển vi mạch sang chế độ “TẮT TIẾNG” và khi nhiệt độ đạt tới 150 °C - sang chế độ “CHỜ”. Nhờ có nhiều loại điện áp cung cấp, TDA7294 vi mạch có thể được sử dụng cùng với tải có điện trở lớn hơn 8 Ohms mà không làm giảm đáng kể công suất đầu ra. Khi sử dụng hai vi mạch được kết nối trong mạch cầu, giới hạn trên của điện trở tăng lên 16 Ohms. Với sự lựa chọn nguồn cung cấp tối ưu điện áp, công suất đầu ra tối đa của nó ở tải trở kháng thấp (4 Ohms trở xuống) chỉ bị giới hạn bởi dòng điện tối đa cho phép của giai đoạn cuối, bằng 10 A và đạt 100 W. Với hệ số méo hài là 0,5%, vi mạch cung cấp công suất lên tới 70 W cho tải. Sơ đồ mạch của UMZCH không có nguồn điện được hiển thị trong Hình.

Bộ khuếch đại công suất ô tô với nguồn điện trên chip TDA7294

Trong mạch được đề xuất, các chức năng “STAND-BY” và “MUTE” không được sử dụng vì bộ khuếch đại được bật trong nguồn điện. Điện trở R1, R4 đặt điện trở đầu vào của UMZCH. Các cặp phần tử R1, C1 và R4, C4 tạo thành bộ lọc thông cao ở đầu vào của cả hai kênh, hạn chế băng thông của bộ khuếch đại từ bên dưới. Tương tự, các phần tử R2, C2 và R5, C5 trong mạch OOS xác định giới hạn dưới của băng thông. Các tỷ lệ điện trở R3/R2, R6/R5 thiết lập mức tăng của UMZCH. Với giá trị chỉ định của các phần tử R2, R3, R5, R6 thì mức tăng điện áp là 30 dB. Công tắc SA1 chọn chế độ hoạt động của UMZCH “Stereo/Mono”. Ở chế độ "Âm thanh nổi", các vi mạch DA1 và DA2 hoạt động như hai bộ khuếch đại không đảo độc lập; ở chế độ "Mono", bộ khuếch đại DA2 chuyển từ bộ khuếch đại không đảo có độ lợi Kc = R6/R5 + 1 thành một bộ khuếch đại đảo ngược với mức tăng thống nhất. Vị trí SA1 trong sơ đồ tương ứng với chế độ "Stereo". Khi sử dụng UMZCH ở chế độ cầu nối, chân “+” của AC được kết nối với đầu ra DA1 và chân “-” với đầu ra DA2. Bộ chuyển đổi nguồn điện của bộ khuếch đại (xem Hình) được xây dựng chủ yếu trên vi mạch KR1114EU4 - một thiết bị tương tự nhập khẩu của TL494CN. Vì chip TDA7294 có bộ phận bảo vệ riêng nên không cần sử dụng chúng trong bộ nguồn.

Bộ khuếch đại công suất ô tô với nguồn điện trên chip TDA7294
(bấm vào để phóng to)

Vi mạch KR1114EU4 có thể hoạt động ở cả bộ chuyển đổi kéo đẩy và bộ chuyển đổi chu trình đơn; Chế độ vận hành được thiết lập bởi đầu vào OTS (chân 13). Trong nguồn điện này, chân 13 được kết nối với nguồn điện áp tham chiếu +5 V và bộ chuyển đổi hoạt động ở chế độ kéo đẩy. Chu kỳ hoạt động của các xung có thể thay đổi trong phạm vi rộng. Các đầu ra của vi mạch có thể được kết nối trực tiếp thông qua các điện trở R16, R17 với đế của các bóng bán dẫn lưỡng cực mạnh VT1 và VT2 của bộ chuyển đổi do giới hạn dòng điện đầu ra lớn (lên đến 200 mA). Vì vi mạch chuyển đổi có các đầu nối cho bộ thu và bộ phát của bóng bán dẫn đầu ra (chân 8-11), nên chúng có thể được kết nối theo mạch với bộ phát chung hoặc với bộ thu chung, tùy thuộc vào cấu trúc của bóng bán dẫn VT1 và VT2.

Trong khối được mô tả với các bóng bán dẫn có cấu trúc n-p-n, tùy chọn thứ hai được sử dụng. Khi sử dụng bóng bán dẫn hiệu ứng trường (FET kênh n) làm công tắc, nên loại bỏ điện trở R 18 và R19. Chip KR1114EU4 có bộ tạo xung răng cưa riêng được tích hợp bên trong. Các phần tử R8, C8 là các phần tử định thời và tần số phát có thể được xác định theo công thức f = 1/(R8C8). Khi hoạt động ở chế độ kéo đẩy, tần số của bộ tự dao động của vi mạch phải cao gấp đôi tần số ở đầu ra của bộ chuyển đổi. Đối với định mức của mạch định thời được chỉ ra trong sơ đồ, tần số máy phát là khoảng 160 kHz và tần số xung đầu ra là khoảng 80 kHz. Hoạt động ổn định của bộ chuyển đổi trên dải điện áp cung cấp rộng được đảm bảo bằng nguồn điện áp tham chiếu tích hợp (chân 14) +5 V. Mạch R9C7 đảm bảo, sau khi bật nguồn, độ rộng của thiết bị sẽ tăng lên một cách trơn tru. xung đầu ra và công suất trong tải. Diode VD1 ngăn chặn sự cố của thiết bị khi đảo cực của điện áp nguồn; trong trường hợp này, chỉ cầu chì FU1 sẽ nổ.

Bộ nguồn có khả năng ổn định điện áp trên tải nhờ phản hồi. Nó được thực hiện thông qua các điện trở R10-R15 từ mỗi nhánh của bộ chỉnh lưu. Các điện trở này tạo thành hai bộ chia điện áp, qua đó một phần điện áp từ đầu ra của nguồn điện được cung cấp cho các bộ khuếch đại lỗi (chân 1,15). Nguồn điện áp tham chiếu (VS) được sử dụng làm tiêu chuẩn điện áp để so sánh điện áp đầu ra của nguồn điện. Đầu ra của bộ khuếch đại lỗi bên trong DA1 được kết nối với nhau thông qua điốt. Chân 3 dành cho phản hồi cục bộ nhằm hạn chế mức tăng của bộ khuếch đại.

Trong khối này, chân 3 được sử dụng để điều khiển bộ chuyển đổi và các bộ khuếch đại hoạt động như bộ so sánh. Từ biến áp xung T1, điện áp được chỉnh lưu bằng điốt VD2-VD5 và được làm mịn bằng tụ điện C11-C 14. Để giảm tiêu tán công suất trên vi mạch UMZCH DA1 và DA2 và tăng công suất đầu ra tối đa của bộ khuếch đại, bạn cần thực hiện đúng chọn điện áp đầu ra của bộ chuyển đổi dựa trên điện trở tải. UMZCH này được thiết kế để hoạt động cùng với tải 4 Ohm ở chế độ “Âm thanh nổi” và với tải 8 Ohm ở chế độ cầu nối. Giá trị điện áp nguồn DA1, DA2 được nhà sản xuất khuyến nghị ở điện trở tải cho trước là ±25...27 V, và bộ chuyển đổi xung được thiết kế cho điện áp này.

Trong mạch cấp nguồn được hiển thị, cần có một công tắc đủ mạnh để bật nó. Thông thường, phương pháp đưa vào này tỏ ra bất tiện hoặc không thể chấp nhận được. Trong bộ lễ phục. Dưới đây là sơ đồ thiết bị điều khiển tự động khởi động bộ chuyển đổi.

Bộ khuếch đại công suất ô tô với nguồn điện trên chip TDA7294

Nó đảm bảo rằng UMZCH được bật khi điện áp không đổi lớn hơn 20 V được đặt vào điện trở R1 hoặc khi tín hiệu âm thanh có giá trị điện áp hiệu dụng ít nhất là 15 V được đặt vào tụ điện C0,6. Tùy chọn đầu tiên có thể được sử dụng nếu đài phát thanh ô tô có đầu ra để điều khiển các thiết bị bên ngoài, ví dụ như ăng-ten điện có thể thu vào. Một lựa chọn khác cũng phù hợp nếu lắp loa siêu trầm trên xe. Sau đó, tụ điện C15 được kết nối với một trong các đầu ra UMZCH của đài ô tô và lúc này bộ khuếch đại sẽ tự động bật khi công suất đầu ra của đài ô tô lớn hơn 0,15...0,2 W và tắt khi nhỏ hơn .

Không thể chấp nhận việc kết nối hai đầu vào với đài cùng một lúc vì điều này có thể làm hỏng đài. Tụ điện C16 đồng thời làm dịu các gợn sóng điện áp xoay chiều và trì hoãn việc tắt bộ khuếch đại sau khi tín hiệu đầu vào biến mất (với độ trễ khoảng 30 giây). Điốt VD7, VD8 ngăn chặn ảnh hưởng của mạch chuyển mạch đến hoạt động của bộ điều chế PHI. Họ cũng đặt ngưỡng điện áp trên bộ thu VT3, trên đó thời lượng của các xung ở đầu ra DA3 sẽ bắt đầu giảm dần và khi đạt đến 4...4,5 V thì nguồn điện sẽ tắt. Nếu bộ khuếch đại này chỉ được sử dụng cho loa siêu trầm, bạn sẽ cần một thiết bị có sơ đồ hiển thị bên dưới.

Bộ khuếch đại công suất ô tô với nguồn điện trên chip TDA7294

Đây là bộ lọc thông thấp bậc hai có tần số cắt là 80 Hz; nó được bật trước lối vào của UMZCH. Sơ đồ trong ngoặc đơn hiển thị đầu ra của op-amp của kênh thứ hai. Tích hợp ổn áp DA2, DA3 được lắp đặt trong mạch cấp nguồn. Nếu bạn dự định chỉ sử dụng bộ khuếch đại ở chế độ cầu nối, bạn có thể sử dụng op-amp đơn thay vì op-amp kép.

Chi tiết và cấu tạo

Là VD1, bạn có thể sử dụng điốt dòng KD2997, KD2999 với bất kỳ chỉ số chữ cái nào. Điốt KD2997B (VD2-VD5) có thể thay thế bằng KD2997A, KD2999A, KD2999B. Thay vì các bóng bán dẫn KT898A (VT1, VT2), được phép sử dụng các bóng bán dẫn khác: KT890 với bất kỳ chỉ số chữ cái nào, KT896A, KT896B, KT898B, KP958A-KP958V, KP954A-KP954V. Bạn có thể sử dụng các bóng bán dẫn hiệu ứng trường nhập khẩu IRFZ48, IRFZ44, IRF540, IRF640, IRF530, BUZ11A, BUZ22 hoặc các bóng bán dẫn tương tự của chúng bằng cách loại bỏ điện trở R18, R19. Các bóng bán dẫn cấp nguồn VT1, VT2 và chip khuếch đại DA1, DA2 được lắp đặt trên các tản nhiệt riêng biệt.

Được phép lắp đặt các vi mạch trên một tản nhiệt mà không có lớp cách nhiệt, nhưng đồng thời cách ly nó khỏi thân bộ khuếch đại, vì đế kim loại của các vi mạch có điện áp -Up so với dây thông thường. Việc lắp đặt bóng bán dẫn trên một bộ tản nhiệt mà không có lớp cách nhiệt là không thể chấp nhận được. Mica có thể được sử dụng làm vật liệu cách nhiệt. Khi lắp đặt các bộ phận nguồn trên tản nhiệt, nên sử dụng miếng dán dẫn nhiệt KPT-8, điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi đáng kể cho hoạt động nhiệt của các bộ phận này. Điốt VD1-VD5 được lắp vuông góc với bo mạch. Lõi từ của biến áp xung T1 được tạo thành từ ba vòng có kích thước tiêu chuẩn K40x25x11 làm bằng ferrite M2000NM1 dán lại với nhau. Cuộn dây I, II được quấn 4 vòng bằng một bó năm dây PEV-2 1,2 mm. Cuộn dây III, IV được quấn 10 vòng mỗi cuộn bằng bó bốn dây PEV-2 0,8 mm.

Các cuộn dây I, II và III, IV phải đối xứng. Trước khi cuộn dây, các cạnh sắc của vòng dán phải được làm tròn bằng dũa. Giữa các cuộn dây, lớp cách điện từ băng nhựa dẻo được đặt thành ba đến bốn lớp. Máy biến áp được lắp đặt ở giữa bảng mạch in bằng cách sử dụng một tấm hình chữ nhật hoặc tròn ép lên trên có lỗ ở giữa và vít M5 hoặc M6 có đai ốc. Trong mạch điều khiển khởi động bộ chuyển đổi, bất kỳ điốt silicon công suất thấp nào cũng phù hợp như VD1-VD3; KT3102A (VT1) được thay thế bằng một bóng bán dẫn có chỉ số chữ cái bất kỳ từ dòng này hoặc KT315. Được phép cài đặt op-amps KR574UD2, KR140UD20, KR544UD4 trong bộ lọc thông thấp. Thay vì bộ ổn định DA2, DA3, bạn có thể sử dụng bất kỳ bộ ổn áp dương và âm tích hợp nào 15 V.

Chúng ta phải cố gắng kết nối dây nguồn của bộ khuếch đại càng gần càng tốt với ắc quy ô tô (trên hộp cầu chì) để loại trừ ảnh hưởng của những người tiêu dùng hiện tại khác. Do dòng điện cực đại do bộ khuếch đại kéo ra có thể lên tới 15 A, nên sử dụng dây dẫn cỡ lớn (3...5 mm2) trong mạch nguồn. Nếu có một thiết bị quan trọng đối với các gợn điện áp tần số cao trong mạng trên bo mạch, thì cần phải tăng điện dung C9 và nếu điều này không mang lại hiệu quả mong muốn, thì hãy bật bộ lọc tần số cao trong mạch cấp nguồn của bộ chuyển đổi.

Thành lập

Nếu các phần tử hoạt động tốt, bộ khuếch đại sẽ bắt đầu hoạt động ngay lập tức. Chỉ cần cấu hình nguồn điện. Vì vậy, nên tiến hành cài đặt và cấu hình theo hai giai đoạn như sau. Chỉ các phần tử cấp nguồn được lắp đặt trên bảng mạch in (các bộ phận của bộ khuếch đại không được hàn vào). Tiếp theo, điện trở R14 không được hàn và một tải tương đương được kết nối giữa dây chung và đầu ra dương của nguồn điện - điện trở quấn dây có điện trở 6...7 Ohms có công suất ít nhất 100 W.

Sau khi bật nguồn, đo điện áp trên điện trở này, điện áp phải nằm trong khoảng 26...28 V. Tiếp theo, điện trở tải được tăng lên 50 Ohms. Bằng cách xoay điện trở tông đơ R 13, điện áp đầu ra của nguồn điện đạt được tương tự như với tải 100 watt. Sau đó R14 được hàn vào và R12 được loại bỏ. Việc thiết lập mạch ổn định thứ hai cũng tương tự. Sau khi thiết lập hoàn tất, điện trở R12 được hàn vào. Sau đó, các bộ phận của UMZCH được lắp đặt và chức năng của thiết bị đã lắp ráp được kiểm tra dựa trên tải tương đương từ bộ tạo tần số âm thanh. Không cần phải cấu hình thiết bị tự động bật bộ khuếch đại, nhưng nếu bộ chuyển đổi khởi động khi không có tín hiệu đầu vào thì hãy giảm điện trở R21 xuống giá trị mà tại đó điện áp ở bộ thu VT1 nằm trong khoảng 6. ..6,5 V.

comments

Bộ khuếch đại hoạt động trên ô tô của tôi được lắp ráp bằng mạch cầu và chỉ dẫn động loa siêu trầm (các kênh trái và phải được TDA1518BQ phát ra theo mạch mượn từ bộ khuếch đại của phiên bản đầu tiên). Các bóng bán dẫn npn mạnh mẽ VT1 và VT2 từ chối hoạt động, rõ ràng là do các thông số thay đổi. Được thay thế bằng trường IRFZ44, có tính đến những thay đổi trong mạch được chỉ ra trong bài viết, với 2 trong số các bóng bán dẫn này được kết nối song song được lắp đặt trên mỗi cánh tay.

Văn chương

1. Shikhatov A. Âm thanh ô tô: chúng tôi tự lắp đặt. - Đài phát thanh, 2000, số 1, trang 16,17.

2. Syritso A. UMZCH trên chip TDA7294. - Đài phát thanh, 2000, Ns 5, tr. 19-21.

3. Mạch tích hợp: Vi mạch để chuyển đổi nguồn điện và ứng dụng của chúng. - M.: DODEKA, 1997.

4. Bộ khuếch đại ô tô dựa trên TDA7294

Xuất bản: cxem.net

Xem các bài viết khác razdela Bộ khuếch đại công suất ô tô.

Đọc và viết hữu ích bình luận về bài viết này.

<< Quay lại

Tin tức khoa học công nghệ, điện tử mới nhất:

Da nhân tạo để mô phỏng cảm ứng 15.04.2024

Trong thế giới công nghệ hiện đại, nơi khoảng cách ngày càng trở nên phổ biến, việc duy trì sự kết nối và cảm giác gần gũi là điều quan trọng. Những phát triển gần đây về da nhân tạo của các nhà khoa học Đức từ Đại học Saarland đại diện cho một kỷ nguyên mới trong tương tác ảo. Các nhà nghiên cứu Đức từ Đại học Saarland đã phát triển những tấm màng siêu mỏng có thể truyền cảm giác chạm vào từ xa. Công nghệ tiên tiến này mang đến những cơ hội mới cho giao tiếp ảo, đặc biệt đối với những người đang ở xa người thân. Các màng siêu mỏng do các nhà nghiên cứu phát triển, chỉ dày 50 micromet, có thể được tích hợp vào vật liệu dệt và được mặc như lớp da thứ hai. Những tấm phim này hoạt động như những cảm biến nhận biết tín hiệu xúc giác từ bố hoặc mẹ và đóng vai trò là cơ cấu truyền động truyền những chuyển động này đến em bé. Việc cha mẹ chạm vào vải sẽ kích hoạt các cảm biến phản ứng với áp lực và làm biến dạng màng siêu mỏng. Cái này ... >>

Cát vệ sinh cho mèo Petgugu Global 15.04.2024

Chăm sóc thú cưng thường có thể là một thách thức, đặc biệt là khi bạn phải giữ nhà cửa sạch sẽ. Một giải pháp thú vị mới từ công ty khởi nghiệp Petgugu Global đã được trình bày, giải pháp này sẽ giúp cuộc sống của những người nuôi mèo trở nên dễ dàng hơn và giúp họ giữ cho ngôi nhà của mình hoàn toàn sạch sẽ và ngăn nắp. Startup Petgugu Global đã trình làng một loại bồn cầu độc đáo dành cho mèo có thể tự động xả phân, giữ cho ngôi nhà của bạn luôn sạch sẽ và trong lành. Thiết bị cải tiến này được trang bị nhiều cảm biến thông minh khác nhau để theo dõi hoạt động đi vệ sinh của thú cưng và kích hoạt để tự động làm sạch sau khi sử dụng. Thiết bị kết nối với hệ thống thoát nước và đảm bảo loại bỏ chất thải hiệu quả mà không cần sự can thiệp của chủ sở hữu. Ngoài ra, bồn cầu có dung lượng lưu trữ lớn có thể xả nước, lý tưởng cho các hộ gia đình có nhiều mèo. Bát vệ sinh cho mèo Petgugu được thiết kế để sử dụng với chất độn chuồng hòa tan trong nước và cung cấp nhiều lựa chọn bổ sung. ... >>

Sự hấp dẫn của những người đàn ông biết quan tâm 14.04.2024

Định kiến ​​phụ nữ thích “trai hư” đã phổ biến từ lâu. Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây được thực hiện bởi các nhà khoa học Anh từ Đại học Monash đã đưa ra một góc nhìn mới về vấn đề này. Họ xem xét cách phụ nữ phản ứng trước trách nhiệm tinh thần và sự sẵn sàng giúp đỡ người khác của nam giới. Những phát hiện của nghiên cứu có thể thay đổi sự hiểu biết của chúng ta về điều gì khiến đàn ông hấp dẫn phụ nữ. Một nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học từ Đại học Monash dẫn đến những phát hiện mới về sức hấp dẫn của đàn ông đối với phụ nữ. Trong thí nghiệm, phụ nữ được cho xem những bức ảnh của đàn ông với những câu chuyện ngắn gọn về hành vi của họ trong nhiều tình huống khác nhau, bao gồm cả phản ứng của họ khi gặp một người đàn ông vô gia cư. Một số người đàn ông phớt lờ người đàn ông vô gia cư, trong khi những người khác giúp đỡ anh ta, chẳng hạn như mua đồ ăn cho anh ta. Một nghiên cứu cho thấy những người đàn ông thể hiện sự đồng cảm và tử tế sẽ hấp dẫn phụ nữ hơn so với những người đàn ông thể hiện sự đồng cảm và tử tế. ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

Mỏng hơn TV iPad đang được phát triển 12.03.2012

Các công ty Hàn Quốc Samsung Electronics và LG Electronics, hai trong số những công ty lớn nhất trên thị trường TV, đang phát triển TV sẽ "mỏng hơn iPad", theo Bloomberg. TV sẽ được trang bị tấm nền OLED với đường chéo 55 inch. Đồng thời, độ dày của chúng dự kiến ​​là 4 mm, và độ rõ nét của hình ảnh sẽ cao hơn 200 lần so với độ rõ nét của TV LCD hiện đại. Vào đầu năm, Samsung và LG đã trình diễn các nguyên mẫu TV OLED siêu mỏng. Samsung từ chối báo cáo độ dày vào thời điểm đó, trong khi LG gọi con số này là 4 mm. Một tấm nền không cung cấp đèn nền có thể tạo ra một chiếc TV quá mỏng.

Các nhà cung cấp đang trông cậy vào TV LED để vực dậy thị trường TV toàn cầu đang suy giảm. Ví dụ, vì lý do này, Philips, nhà sản xuất thiết bị điện tử tiêu dùng lớn nhất châu Âu, đã quyết định từ bỏ việc sản xuất TV độc lập. Bộ phận truyền hình của nó hiện đang trong quá trình chuyển giao cho Công nghệ TPV của Hồng Kông. Thỏa thuận ngụ ý rằng hãng này sẽ tiếp tục sản xuất các thiết bị dưới thương hiệu Hà Lan. Đến lượt mình, Sony đã thua lỗ trong lĩnh vực kinh doanh tivi trong 8 năm liên tiếp. Vào tháng 940 năm ngoái, được biết rằng công ty đang xem xét khả năng tái cơ cấu. Và vào tháng XNUMX, tập đoàn đã công bố bán cổ phần trong liên doanh với Samsung để sản xuất tấm nền LCD với giá XNUMX triệu USD cho đối tác của mình. Hyun Park, một nhà phân tích tại Công ty chứng khoán Tong Yang của Hàn Quốc cho biết: “TV OLED có thể là người thay đổi cuộc chơi. Hơn nữa, theo ý kiến ​​của ông, công nghệ này có thể củng cố hơn nữa vị thế trên thị trường của các nhà sản xuất Hàn Quốc, vì họ là những người tiên phong trong lĩnh vực này.

Samsung và LG dự định sẽ bắt đầu bán thương mại những chiếc TV OLED 55 inch đầu tiên trong năm nay. Trước đó, có thông tin cho rằng thiết bị Samsung sẽ được bán ra vào nửa cuối năm nay và LG - vào quý III (thậm chí chiếc TV LG còn có nhãn hiệu - 55EM9600). Theo dự báo của IHS iSuppli, năm 2012 các nhà cung cấp sẽ chỉ có thể cung cấp khoảng 34 TV OLED cho thị trường thế giới, nhưng đến năm 2015, số lượng giao hàng sẽ tăng lên 2,1 triệu chiếc. Các thiết bị dự kiến ​​sẽ hỗ trợ 3D và kết nối internet trực tiếp, các tính năng đã được tích hợp sẵn trong các nguyên mẫu được trình chiếu tại CES vào tháng Giêng. Cũng có thông tin cho rằng các công ty sẽ sử dụng các tấm nền khác nhau trong các thiết bị của họ, mặc dù chúng sẽ dựa trên cùng một công nghệ. Samsung có kế hoạch giới thiệu OLED màu đỏ, xanh lá cây và xanh lam, chúng sẽ tạo thành các pixel riêng lẻ. Đổi lại, LG có kế hoạch sử dụng đèn LED trắng và bộ lọc màu.

Theo Paul Semenza, phó chủ tịch cấp cao của công ty tư vấn DisplaySearch, thiết kế của Samsung trông hiệu quả hơn về mức tiêu thụ điện năng. Tuy nhiên, việc sản xuất các tấm nền như vậy sẽ khó khăn hơn đối với Samsung vì chúng đòi hỏi độ chính xác cao hơn. Cả hai thiết kế đều cho khả năng tái tạo màu sắc tốt hơn so với TV LCD và không khác gì bằng mắt thường, thêm các nhà phân tích đã xem cả hai mẫu.

Tin tức thú vị khác:

▪ Chất bán dẫn protein

▪ Transistor DirectFET 200V đầu tiên từ IR

▪ Bộ xử lý quang tử

▪ Xe buýt ở London giúp người lái xe lập kế hoạch tuyến đường của họ

▪ Xe không có chìa khóa điện

Nguồn cấp tin tức khoa học và công nghệ, điện tử mới

 

Tài liệu thú vị của Thư viện kỹ thuật miễn phí:

▪ phần của trang web Đồng hồ đo điện. Lựa chọn bài viết

▪ Bài viết Người Hà Lan bay. biểu hiện phổ biến

▪ bài viết Khăn tay được sử dụng từ bao giờ? đáp án chi tiết

▪ bài báo hạt dẻ ngựa. Truyền thuyết, canh tác, phương pháp áp dụng

▪ bài viết Thăm dò nhỏ trên các phần tử rời rạc. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài viết Nguồn điện ổn định cho đầu đĩa. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Để lại bình luận của bạn về bài viết này:

Имя:


Email (tùy chọn):


bình luận:





Tất cả các ngôn ngữ của trang này

Trang chủ | Thư viện | bài viết | Sơ đồ trang web | Đánh giá trang web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024