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 基于UC3842/UC3843的隔离单端反激式开关电源设计 开关电源以其高效率、小体积等优点获得了广泛应用。传统的开关电源普遍采用电压型脉宽调制(PWM)技术,而近年电流型PWM技术得到了飞速发展。相比电压型PWM,电流型PWM具有更好的电压调整率和负载调整率,系统的稳定性和动态特性也得以明显改善,特别是其内在的限流能力和并联均流能力使控制电路变得简单可靠。 发表于:2011/11/24 开关电源电感器的选择方法 开关电源一直以来都是电源业的主要产品。但是,随着全球对高能效产品需求的不断增加,传统上采用更廉价但低能效的线性电源市场也将转向采用开关电源。在这一过渡时期,电源业为提高开关频率而不懈努力,以满足客户对功率更大、占用空间更小的电源的要求。这种发展趋势为开关电源开启了新的市场,并使部分设计工程师面临市场对开关电源设计的需求。 发表于:2011/11/24 MOSFET驱动电路设计及应用 下面是我对MOSFET及MOSFET驱动电路基础的一点总结,其中参考了一些资料,非全部原创。包括MOS管的介绍,特性,驱动以及应用电路。 发表于:2011/11/24 采用Nios的电能质量监测系统解决方案 本文将SoPC技术应用到电力领域,在FPGA中嵌入了32位NiosⅡ软核系统。可实现对电能信号的采集、处理、存储与显示等功能,实现了实时系统的要求。 发表于:2011/11/24 基于ECRL电路的两种改进绝热电路 传统绝热电路ECRL(Efficient Charge Recovery Logic)有两个缺点,其一是电路节点能量不能被完全回收;其二是电路的功耗随着负载电容的增大而增加。对此提出了两种改进型电路,一种是构造一条能量回收通路,使得未回收的能量通过构造的通路得到回收,用有限的绝热损失实现非绝热能量的完全回收;另一种是通过自举操作使得电路的非绝热过程仅涉及电容较小的驱动MOSFET管,与负载电容不直接相关。采用0.5 μm BSIM3v3模型工艺的HSPICE对上述电路进行仿真,结果表明,与ECRL电路相比,两种改进型电路的功耗均有一定程度的降低。 发表于:2011/11/23 电源设计小贴士38:使用简易锁存电路保护电源 您曾经是否需要过一款简单、低成本的锁存电路?图1 显示的就是这样一款电路,它只需几元钱的组件便可以提供电源故障保护,基本上是一个可控硅整流器(SCR),结合了一些离散组件。两个晶体管正常情况下为关闭状态。若想开启锁存,您需要将 PNP 基极驱动为低电平,或者将 NPN 基极驱动为高电平,直至其中一个晶体管开启。这样会形成集电极电流,让另一个晶体管也开启,从而进一步开启初始晶体管。电路以一种再生方式执行锁存操作。电流仅受限于电源阻抗和晶体管特性,从而允许电路对电容器快速放电。 发表于:2011/11/23 防爆变频器的问题考虑与决策 由于该变频器所使用的环境有爆炸性气体或粉尘较多,这就要求变频器密封防爆,所以它的外壳不能用普通的壳体,必需用标准的防爆腔,把变频器所有的元件都装在防爆腔内。在防爆腔门上开一个观察窗,把显示部分装在上面,把启动、停止、调速控制装在防爆腔门上。 发表于:2011/11/23 漂浮海上的太阳能电池,海浪波能发电 据国外媒体报道,目前,英国设计师最新提出一种绿色能源开发方案——漂浮在海面上的网状太阳能电池,可以同时收集太阳能和波能。设计师称这种半球状太阳能电池有望在未来12个月内建造完成。 发表于:2011/11/23 CAN总线镍氢电池管理系统设计 蓄电池剩余容量的准确测量在电动汽车的发展中一直是一个非常关键的问题。有效的电池管理系统有利于电池的寿命提高。所以对蓄电池SOC的准确估计成为电动车电池能量管理系统的中心问题。如果能够正确估计蓄电池的SOC,就能合理利用蓄电池提供的电能,延长电池组的使用寿命。 发表于:2011/11/23 协调的电路保护帮助AC LED照明系统设计符合安全和性能标准 近年来发光二极管(LED)技术在价格、性能和制造工艺等方面都给人留下了深刻的印象,可优化LED操作的进一步改善有望推动LED照明市场的指数级增长。其中最新的商业进展之一是一系列高压LED产品(交流LED,AC LED),它们不需要一个从交流到直流(AC-DC)的转换器即可直接用交流电源电压操作。在本文中描述的AC LED照明系统是:采用首尔半导体有限公司(Seoul Semiconductor)Acriche产品之一,它可提供高的整体系统可靠性;但是正如在任何LED照明的应用中一样,在由瞬态事件所引起的过热进行保护是一项重要设计考量因素。本文讨论了电路保护策略,它们将能够预防过热,同时还提供了在一个典型电路中的测量结果。 发表于:2011/11/23 <…1168116911701171117211731174117511761177…>