头条 东风汽车全新固态电池下半年量产装车 6月9日,“武汉经开区”官方账号宣布,下半年东风全新一代固态电池将量产装车。该款电池能量密度可达350Wh/kg,是国内率先实现规模化应用的高能量密度固态电池,配套的新能源车型纯电续航有望突破1000公里。该电池移除易燃电解液改用固体电解质,可从根源降低起火爆炸风险,采用量产落地速度快的氧化物-聚合物复合技术路线,成本更低且和现有车企产线适配度高。东风该款固态电池全核心技术自研率达100%,此前已完成多轮严苛测试与示范运营,累计安全行驶里程超320万公里,后续研发团队将攻关前沿电池技术,规划2027年实现下一代高比能电池装车。 最新资讯 MAX6951型LED驱动器及其应用 发光二极管(LED)在工业控制器仪表、医疗装置和家用电器等方面有着广泛的应用。传统的LED显示驱动器采用74HC573和74LS47等逻辑器件,使用的器件较多,占用较多的微处理器I/O口和较大的电路板面积,特别是在LED数量大的情况下,这些缺点尤为突出。为了克服这些缺点,串行接口的LED显示驱动器应运而生,Maxim公司推出的MAX6950/MAX6951属于这类驱动器,其输入引脚少,驱动能力强,而且集成了译码器和亮度控制器。 发表于:2012/2/25 高亮度LED驱动器的设计优化 在各种不同类型的光源中,高亮度LED(发光二极管)目前增长势头良好,正开始替代白炽灯、卤素灯、荧光灯、HID氙气灯等其它种类的光源。过去,由于受到光线输出的限制,LED只适用于仪器发光。近年来,高亮度LED(HBLED)开始用于建筑照明、装饰照明,以及标识牌照明等。HBLED亦成为CCFL(冷阴极荧光灯)光源的有力替代品,用作液晶电视和显示器的背光照明。随着HBLED技术的不断发展,HBLED发光效率可以达到35至50lm/W(流明/瓦),已经超过了白炽灯和卤素灯,并可以与荧光灯相媲美。 发表于:2012/2/25 白光LED驱动器在手机设计中EMI问题的考虑 目前手机普遍采用白光LED作为显示屏幕的背光元件,相应的白光LED驱动器成为一颗在手机设计中不可或缺的IC。白光LED驱动器采用开关电源拓扑结构,如电感式升压转换器。转换器在高速开关的同时,由于使用电感产生EMI干扰,会给手机其他功能模块的设计带来困难。随着LCD屏幕的增大,驱动器所需的输出能力也相应增加,EMI干扰也会变得严重。因此设计白光LED驱动器时对EMI的考虑必需认真对待。 发表于:2012/2/25 大功率RGB LED驱动器支持彩色照明设计 下一代建筑和装饰照明通过适当组合红、绿、蓝LED的输出能够获得更全面的色彩。在这种高亮度、多LED串联的应用中,典型导通压降可能达到22V至36V,吸收电流为1A至2A。图1所示LED驱动器能够为多个LED串联的模块提供2A的驱动电流,正向导通电压可以达到36V。该电路仅驱动RGB LED的一种颜色,驱动三种颜色需要三路这样的驱动器。由于LED产生的光强与其导通电流并非线性关系,选择通过PWM(而非LED电流幅度)控制亮度等级,每个LED由脉冲调制的固定电流控制灯光亮度。IC控制器利用平均电流模式提供LE 发表于:2012/2/25 新一代太阳能电池与光伏建筑一体化 OFweek太阳能光伏网讯:现代化社会中,人们对舒适的建筑热环境的追求越来越高,导致建筑采暖和空调的能耗日益增长。在发达国家,建筑用能已占全国总能耗的30%—40%,对经济发展形成了一定的制约作用。在“转方式、调结构”的宏观经济调控基调下,2011年能源生产、消费结构调整未见实实在在的进展... 发表于:2012/2/25 S3C4480在高精度直流开关电源设计中的应用 近年来,嵌入式技术发展极为迅速,电源行业也开始采用内部集成资源丰富的嵌入式控制器来构成大型开关电源的控制系统。 发表于:2012/2/24 开关电源的可靠性设计 分析了影响开关电源可靠性的因素,阐述了开关电源热设计的一般原则。 发表于:2012/2/24 基于D类功放的宽范围可调开关电源的设计 结合PWM开关电源的原理对D类功放的工作原理进行了分析,提出了在D类功放基础上构建PWM正负可调开关电源的方法,并在成品D类功放器件基础上,成功地实现了经济实用的开关电源。 发表于:2012/2/24 移动设备闪光 LED驱动芯片:克服空间和功率的限制 尽管首款“照相手机”诞生至今已有多年,但是在黑暗中拍照片所使用的闪光功能时至今日仍然发展缓慢,没有取得很大的进展。近期,随着功率LED的发展,其鲜明的亮度和小巧的体积似乎为智能手机制造商带来了无限商机。 发表于:2012/2/24 PPTC器件保护高亮度LED照明系统 可复位PPTC器件在多样化的HBLED照明系统应用中已经展现出了有效性。与传统的保险丝一样,它们在超出额定值后可限制电流。然而又不同于传统保险丝,PPTC器件在故障排除以及电源重新闭合后能够重新复位。由于其采用热激活,因此可以防止电路在过温条件下所造成的损坏。 发表于:2012/2/24 <…1081108210831084108510861087108810891090…>