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  • 来源:创业找项目
  • 时间:2018-05-06
  • 移动端:笔记本电脑是多少瓦
  • 篇一:笔记本电脑的包装

    笔记本电脑的包装

    包装和商品的生产、流通、消费一起,形成社会生产的良性循环。商品在生产中采用良好的包装可以提高生产效率,降低生产成本;在商品的流通中采用好的包装,可以提高运输、装卸效率,减少破损,降低劳动强度和费用;在商品销售过程中,好的商品包装起到了无声推销员的作用,同时还可以增加商品的附加值从而扩大销售和带来好的经济效益。

    包装是产品生产过程的继续,是产品制造的最后一道工序,也是商品流通的起点。产品经包装后成为运输包装件,在到达用户手中经历的流通过程有装卸运输、储存等许多环节,在这些流通环节中会遭受到冲击、振动、压力、气候等诸多因素的影响。因包装不善而造成内装产品损坏的现象时有发生,其中因冲击、振动而引起的包装件损坏更为常见。因此产品生产厂家到用户手中这一流通过程中必须要采取保护措施来减小产品的破损,以保证产品完整无损地送到使用者手中。

    对于商品进行适当的包装,既可起到保护商品的作用,有可增加其外部的美观。但是由于厂家对包装的误解和为了刺激消费对商品进行了过度包装,所谓过度包装就是包装的耗材过多、分量过重、体积过大、成本过高、装潢过于华丽。目前,对商品进行过度包装的现象日趋严重,不少包装已经背离了其应有的功能。因此科学合理的包装设计、采用合理的包装材料,能够使产品在流通过程中,减少费用和损耗,为国家节约资源,为企业降

    低成本。

    综上所述,改善产品的包装质量,可以提高产品的开箱合格率,有利于提高品牌形象。简化包装结构,有利于减低在运输过程中造成的产品损坏,降低总的成本,节约有限的资源。对于厂家形象而言提高和简化包装设计有利于在激烈的市场竞争中赢得一

    笔记本电脑的销售需求量很大,但在运输与销售环节中因包装不当会对其质量和外观功能造成一定的破坏,影响笔记本电脑的使用价值。对笔记本电脑设计出切实可行的包装方案,有着重要的意义。下面以海尔笔记本电脑为例:

    海尔笔记本电脑的流通环境

    流通区间:青岛——全国各地

    产品的主要运输方式:铁路和公路运输

    装卸与搬运:装卸作业包括工人与机械两种方式。按常规产品的跌落高度定为60cm。

    贮存环节:采用一般仓库贮存,堆码高度2~3m,堆码层数1层。

    流通环境的气象条件:由于产品在青岛,销售范围为全国各地,含盖了几个气候带,虽然温度随地域的变化,变化比较平缓,但产品包装件常常在短时间内经历较剧烈的温度变化。计算机显示器为电子产品,为防止包装内产生结露现象,应严格控制包装材料的含水量,并用塑料薄膜对产品进行包裹并放入干燥剂以达

    到防潮的目的。

    产品特性分析

    产品外形尺寸:长534mm,宽164mm,高392mm。 产品重量:4.43kg

    产品重心:位于海尔笔记本电脑的中部。

    易损部件:

    显示器内部的显像管和玻璃屏幕为主要易损件。显像管位于显示器的内部,是显示器的核心部件,受到剧烈振动或冲击可能会造成显像管脱落;而屏幕也是显示器功能主体部件,由易破损的玻璃构成,所以屏幕也是包装的重点保护对象;底座连接装置位于显示器的底部,安装使用时与底座连接,属于凸出部件,缓冲设计是也应考虑到,不能够承载,并要与外包装容器离有一定的距离,以免冲击时受损。

    缓冲包装设计

    缓冲包装材料种类繁多,但它们缓冲作用的远离都是通过自身形变来吸收包装件在流通过程中由于振动和冲击产生的能量。按类型分可分为泡沫塑料、气泡薄膜、碎屑状材料、橡胶、纸和纸板等。

    海尔笔记本电脑设计选用的缓冲包装材料是聚苯乙烯泡沫塑料它是采用聚苯乙烯为原料发泡制成的一种半硬质的泡沫塑料,具有封闭式的泡沫颗粒状结构,它具有价格低廉、质量轻、防潮、隔热、易于加工膜塑成型等特点,是一种理想的缓冲包装

    材料。所以它也是目前使用最广的一种缓冲包装材料。

    为了使用最少的缓冲材料取的最好的缓冲效果,降低包装成本,海尔笔记本电脑选用局部缓冲包装方法对该产品进行包装,根据显示器的承载部位和易损部位,设计缓冲衬垫的结构。

    由于显示器的重心位于中前部,所以缓冲衬垫的主要承载部分在前部;易损件玻璃屏幕也位于前部,又因为显示器的外形和重量均左右对称,所以缓冲衬垫也设计成左右对衬结构,从两侧对显示器进行保护。显示器的外形不是规则几何结构,要通过缓冲衬垫的结构设计使其能够在外包装箱内稳定,并且保证易损部件屏幕和底座连接装置不能承载。

    运输包装设计

    考虑到产品的自身特点,海尔笔记本电脑的外包装容器采用双层瓦楞纸板箱,外层采用抗冲击能力较强的E楞纸板,内层选用缓冲能力较强的C楞纸板;箱型选用02类纸箱;接头采用强度较高的粘合剂粘接。

    纸箱内尺寸:619×249×475mm

    外包装尺寸:627×257×483mm

    集合包装设计

    托盘选择的依据是托盘的表面利用率要高。瓦楞纸箱的外尺寸为:627×257×483 mm。根据我国联运平托盘外部尺寸选择代号为TP1的双面使用型联运托盘,尺寸:1000×1000 mm,叉孔高度为100 mm。

    瓦楞纸箱在托盘上的堆码方式采用平齐重叠堆码方式:该方式使瓦楞纸箱的四个角上下对应,故承载能力大,强度高而且稳定性也好。该托盘包装的固定用压敏胶带并加抗滑夹层的方式加以固定。

    通过此次对海尔海尔笔记本电脑包装的了解,使得自己对包装有了更加深入系统的了解,对于自己在包装的认识更加深刻,对于自己在物流方向的运输包装有更加深刻的把握,自己对物流领域有了一个全新认识和了解。

    篇二:笔记本电脑电源适配器—应对效率挑战

    笔记本电脑电源适配器—应对效率挑战

    引言

    不久之前,笔记本电脑的功能有限,如功率仅为50-70瓦(W)。近年来,功率要求攀升到100 W范围以上,但重量和尺寸的期望没有相应地改善。此外,需要满足规范中的低待机功率性能、外部电源(EPS)效率要求和IEC1000-3-2对75 W以上输入功率的谐波要求使这一挑战更加难应对。本文探索能使电源制造商应对这些挑战的新近趋势,并提供不同替代以供选择。

    随着笔记本电脑的功能日益丰富,其功率要求也提高了。此外,因为电池容量(或密度)提高了,充电要求也提高了——因此,笔记本电脑适配器的功率要求提高了一倍。然而,对于世界各地上百万携带笔记本电脑的用户来说,更大和/或更热的并非太具吸引力的选择。能够吸引人的是拥有一个轻巧小型,但能立即充电的笔记本电脑适配器。当然,它不会产生热量,而且不会花费太多。近年来电子产品的发展并

    未增加我们在这方面的希望,而且未来的革命是否能够实现依然是一个悬而未决的问题。我们也想要用一个笔记本适配器就能在全球使用,而无需110/220伏工作电压选择开关——因此,笔记本电脑适配器必须为真正通用的线路电压工作设计。同时,监管方和OEM的期望也起到一定的作用。

    监管机构希望笔记本电脑适配器不会浪费能源或在用电线路中加入谐波。第一个因素是适配器不带任何负载插入插头后,它应该尽可能少的吸收功率(待机要求)。人们一般习惯将笔记本电脑适配器插在插座上,却并未连接电脑,该要求就可防止此情况下产生的损耗。第二个因素是近期的规定,它要求在不同负载条件下(25%、50%、75%和100%)有特定的平均电源工作效率,并由全球各规范机构执行,以便推动遵从该规范并降低间接费用。最后,欧盟和日本强制执行的降低谐波要求已开始应用于笔记本电脑电源适配器,因为它们已经超过了这些标准规范的75 W输入功率门限。在某种意义上,笔记本电脑适配器的移动/通用特性使其成为受IEC1000-3-2规范的首个量产电源产品。

    现有的解决方案和方法

    现有的笔记本电脑转换器一般采用反激拓扑结构进行脉冲宽度调制(PWM) 转换。这是多年来最有效的解决方案(在成本和技术上)。如图1所示,用于笔记本电脑适配器的典型反激转换器在通用输入电压范围(90-265 V ac)工作,而且因为采用了安森美半导体推出的高度集成的PWM控制器解决方案,使用的元件数量较少。若适配器的功率电平低于75 W,则不需额外的功率段。这些适配器的主要性能标准是功率密度(封装尺寸的要求)、安全性和低外壳温度。而控制的主要方法是用经典UC384x系列实现的电流模式控制。然而如图1

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    所示,如今的笔记本电脑适配器采用不同的PWM控制器(如安森美半导体的NCP1200)。新一代PWM控制器优于UC384x 的是:

    图1、采用NCP1200 PWM控制器的反激转换器

    * 更高集成水平减少了许多外置元件,同时依然保有电流模式控制的优点;

    * 能够进入跳周期模式,以减少待机和轻载损耗;

    * 能够用高压(HV)输入启动,降低了启动电路中的损耗和元件成本;

    * 无需集成电路中的误差放大器电路,因为错误处理在次级完成;

    * 易于符合安全性和EMI,以便更快投放市场。

    然而,对于超过75 W功率要求的电源适配器,笔记本电脑制造商面临一种选择。他们可为通用应用设计适配器并为需要 (欧洲和日本)的市场加入功率因数校正(PFC)段或采用单独的设计。增加PFC段增加了复杂度和成本,使设计更具挑战性。此应用中的典型设计应用如图2所示的临界导电模式(CRM)升压PFC段。

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    2 临界导通模式PFC电路(采用MC33262)

    p; CRM设计采用如图2所示的MC33262控制器。这一简单的8引脚控制器可轻松实现功率因数校正。在临界导电模式中,可以实现一些电路水平优势,如无二极管恢复问题和更低开关损耗。

    虽然制造商采用这一方法已在现有设计中体现可接受的性能和成本,但仍需加以改进以满足日益涌现的。

    2段的改进

    近年来,很多针对性的解决方案的出现为2段方案提供了更佳的选择。

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    表1 现有架构的比较

    在PFC方面,尽管主要采用CRM方法,但存在明显限制。首先,它以可变开关频率模式工作,而且开关频率在零交叉和轻载情况下可升至颇高。这个可变频率给滤波和低待机能耗带来了问题。NCP1601(图3)引入了一种新的解决方案,它吸取了临

    界模式方法的最佳特性,同时限制开关频率并提高待机性能。在此解决方案中,控制器可在非连续导电模式(DCM)和临界导电模式间无缝地切换,且不会影响功率因数校正。线路电压在或临近零交叉和在更轻载情况下,控制器以真正定频DCM PFC模式工作。满载且在线路波形峰值附近时,控制器切换至临界模式,因此限制峰值电流值不会变得过高。

    图3、在PFC电路中实现最佳的CRM和DCM(采用NCP1601)

    此外,近年来PFC实施中可用的分立元件也走过一段漫长的道路。PFC MOSFET要求500伏的额定值,而推出低Rds-on和小门极电荷的MOSFET对此有巨大的帮助。CRM或DCM电路中的升压二极管要求不同特性而且制造商已开始推出各种元件,如

    MUR450PF,来迎合这些需求。

    这些改进的最终结果是,增加PFC从成本角度而言对适配器设计不是很大的负担,同时能够在满载、低线路效率时获得约95%的效率和<300 mW的待机能耗。这些性能显然使适配器设计人员能满足OEM的规范要求。

    在SMPS 方面,一个重要的趋势是使用谷底开关反激转换器替代传统的定频反激拓扑。该方法效率更高,EMI更低。与CRM升压拓扑面临的问题相似,谷底开关拓扑明显受

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    到频率的变化影响,该频率变化是线路和负载的函数,可产生高EMI和待机功耗。近期控制技术的创新使该产业得以解决这些问题—拓展了谷底开关方案在笔记本适配器上的应用。传统的谷底开关算法以检测MOSFET漏极电压达到最小点进行工作并在该点导通

    FET,如图4所示。然而,根据负载和线路条件,该谷底点可迅速达到,因此产生高开关频率和高开关损耗。遗憾的是,此现象发生在低功耗至关重要的轻载时。新型控制器,如NCP1337包含跳过谷底算法来解决这个问题。如图4所示,若谷点的开关频率高于设定的开关频率,MOSFET导通将延迟至下一个可用谷点。

    最后,由于特殊的启动、故障模式和待机要求,需要谨慎处理PFC段和SMPS段间的接口(包括相序和信号交换)。比如,许多设计人员喜欢在启动、待机和故障模式中关闭 PFC段。采用这种方法就不会有PFC段产生的功耗。然而,它对SMPS段带来额外的负担,因为它必须能够支持整个输出功率而无PFC前端升压输入的帮助。通常反激转换器处理的输入范围更宽,而且由于PFC关闭,输出提供全部功率的持续时段并不长,所以无需保险设计功率段。接口要求可用许多新型控制器中含有的创新解决方案进行简单的处理(图5)。此解决方案集成至智能PWM控制器,可识别所有PFC须关闭的模式。PWM控制器有一个为PFC提供偏置电压的输出引脚——按要求关闭PFC控制器和PFC段。这个简单的机制适用于任何PFC控制器,因此不受限制。

    图4、跳过谷底技术限制了QR反激转换器中的最高频率。

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    篇三:笔记本电脑处理器

    笔记本电脑处理器(CPU)性能排行榜

    本排行榜随新款处理器(CPU)的发布而随时更新。 更新日期:2011年12月22日


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