生命政治的诞生 米歇尔·福柯 pdf #湖北省图书馆# 好书推荐
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内容简介
作者1978-1979年的演讲。本书分析了市民社会相对于社会治理的多重角色,它既相对自主,同时又是治理干预的对象。由此,市民社会决不是国家的对立面,而是自由治理的相关物。
作者简介
米歇尔·福柯,1926年10月15日出生在法国的普瓦利埃。1946—1949年,就读于巴黎高师和索邦大学,先后获得哲学和心理学文凭。1951年,通过哲学教师资格考试。1961年获国家博士学位。1970年被遴选为法兰西学院院士。1984年6月25日因感染上艾滋病去世。福柯一生著作甚丰,闻名于世的有《癫狂与文明:古典时代的癫狂史》(1961年)、《诊所的诞生》(1963年)、《词与物》(1966年)、《知识考古学》(1969年)、《规训与惩罚》(1975年)和《性经验史》三卷(1976,1984,1984年)。
米歇尔·福柯是后结构主义主要代表人物。他不仅“谈玄论理”,而且还直接批评自启蒙运动以来的“现代性文化”。
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内容简介
作者1978-1979年的演讲。本书分析了市民社会相对于社会治理的多重角色,它既相对自主,同时又是治理干预的对象。由此,市民社会决不是国家的对立面,而是自由治理的相关物。
作者简介
米歇尔·福柯,1926年10月15日出生在法国的普瓦利埃。1946—1949年,就读于巴黎高师和索邦大学,先后获得哲学和心理学文凭。1951年,通过哲学教师资格考试。1961年获国家博士学位。1970年被遴选为法兰西学院院士。1984年6月25日因感染上艾滋病去世。福柯一生著作甚丰,闻名于世的有《癫狂与文明:古典时代的癫狂史》(1961年)、《诊所的诞生》(1963年)、《词与物》(1966年)、《知识考古学》(1969年)、《规训与惩罚》(1975年)和《性经验史》三卷(1976,1984,1984年)。
米歇尔·福柯是后结构主义主要代表人物。他不仅“谈玄论理”,而且还直接批评自启蒙运动以来的“现代性文化”。
自带短路保护的微功率模块
关键词:#短路保护# #微功率模块# #电源容性负载#
https://t.cn/Aig7UOkx
一、微功率隔离电源现状
ZLG早前产品产品均在当时的技术条件下,为客户提供高可靠性的产品,但随着市场发展,需求的升级,产品不足开始凸显。比如产品无输出短路保护功能,容性负载小,在客户应用过程中得不到满意的体验。我们积极倾听客户需求,再次进行产品升级,通过改善产品制造工艺实现产品自带短路保护功能,产品在用户端得到良好的反馈,不用担心因后级电路短路而损坏前级电路。
随着时代发展,我们没有满足于现状,而是选择了与时俱进。二次升级的产品在客户应用过程中虽然口碑不错,但DC-DC电源需求多样性发展,部分行业用户对该产品的容性负载能力有所要求,这是二次升级产品的短板,也是行业DC-DC方案的瓶颈。该方案主要是采用独立器件的推挽电路结构,容性负载受限于短路功率。短路功率小,容性负载能力就小;短路功率大,容性负载能力就大。但如果短路功率大,产品就有可能实现不了持续短路,而且产品长时间短路的时候器件可能会损坏。
ZLG为了打造解开容性负载和短路保护的解决方案,历时三年,终于研制出了这把钥匙——自主芯片ZLG1001,它以激式方案代替独立器件推挽方案。
二、原有方案VS自主IC电源容性负载
原有产品的最大容性负载只能做到220uF,如果超过这个容性负载,产品可能就会出现两种情况,触发短路保护,产品无输出;另外一种情况是,启动瞬间冲击电流大,可能会损坏器件。
ZLG自主IC电源产品用了自主芯片方案,容性负载最大可以做到4400uF,较原有方案产品提升了20倍,自主芯片通过调制内部工作模式,完美解决了原有方案产品容性负载小的问题。原有方案产品的短路功耗,如图2所示,高达0.35W。ZLG自主IC电源产品可以把短路功耗做到很小,如图1所示,是因为通过芯片内部,检测短路电流,然后进行打嗝式保护。ZLG自主IC电源产品短路功率做小的情况下容性负载能力又可以做得很大。ZLG自主IC电源产品带容性负载启动因芯片内部有软启动,瞬间冲击电流小,对器件应力冲击小,产品可靠性高。
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一、微功率隔离电源现状
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随着时代发展,我们没有满足于现状,而是选择了与时俱进。二次升级的产品在客户应用过程中虽然口碑不错,但DC-DC电源需求多样性发展,部分行业用户对该产品的容性负载能力有所要求,这是二次升级产品的短板,也是行业DC-DC方案的瓶颈。该方案主要是采用独立器件的推挽电路结构,容性负载受限于短路功率。短路功率小,容性负载能力就小;短路功率大,容性负载能力就大。但如果短路功率大,产品就有可能实现不了持续短路,而且产品长时间短路的时候器件可能会损坏。
ZLG为了打造解开容性负载和短路保护的解决方案,历时三年,终于研制出了这把钥匙——自主芯片ZLG1001,它以激式方案代替独立器件推挽方案。
二、原有方案VS自主IC电源容性负载
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