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 电源纹波分析及测试一点通 纹波(ripple)的定义是指在直流电压或电流中,叠加在直流稳定量上的交流分量。 发表于:2011/11/1 超级电容器的原理、特点、分类和应用 本文从超级电容器的原理、特点、分类和应用的角度对超级电容器的基本知识进行介绍,对工程师全面了解和应用超级电容器有很大的帮助。 发表于:2011/11/1 RFID在集装箱领域的应用分析 射频识别技术(RFID)以识别速度快、精度高、无需接触、环境适应性强等特点而受到集装箱运输业的青睐,得到了快速发展。他逐渐被运用到了交通运输,航空包裹的管理,后勤管理,生产线自动控制,门禁管理,物料处理,医疗等领域。RFID技术在对托盘、集装箱、运输车辆等方面的管理,对商品的标识以及供应链整体的管理的应用都促进了物流业的发展。电子标签具有读取距离远(一般在20 m以内)、适于恶劣环境、穿透性强、可识别运动目标等特点。 发表于:2011/10/31 IPM自举电路设计难题探讨 本文介绍了IPM自举电路的基本拓扑结构和原理,并重点研究了自举电容初始充电问题,通过在控制程序中执行简单的初始充电语句,很好地解决了上述关键问题,并在项目中取得良好的充电效果。 发表于:2011/10/31 一种FPGA能耗优化的方法设计 FPGA为设计实现了独特的灵活性,并在性能上和ASIC拉近了差距,对现代的很多产品设计是很有吸引力的。但是能耗的不确定性和分析仍然是一个大问题。看一下影响FPGA设备能耗的原因可以解释管理的复杂程度和预测的难度。 发表于:2011/10/31 IPM IPM(Intelligent Power Module),即智能功率模块,不仅把功率开关器件和驱动电路集成在一起。而且还内藏有过电压,过电流和过热等故障检测电路,并可将检测信号送到CPU。它由高速低功耗的管芯和优化的门极驱动电路以及快速保护电路构成。即使发生负载事故或使用不当,也可以保证IPM自身不受损坏。IPM一般使用IGBT作为功率开关元件,内藏电流传感器及驱动电路的集成结构。IPM以其高可靠性,使用方便赢得越来越大的市场,尤其适合于驱动电机的变频器和各种逆变电源,是变频调速,冶金机械,电力牵引,伺服驱动,变频家电的一种非常理想的电力电子器件。 发表于:2011/10/31 逆变器介绍及原理 逆变器是把直流电能(电池、蓄电瓶)转变成交流电(一般为220v50HZ正弦或方波)。应急电源,一般是把直流电瓶逆变成220V交流的。通俗的讲,逆变器是一种将直流电(DC)转化为交流电(AC)的装置。它由逆变桥、控制逻辑和滤波电路组成。广泛适用于空调、家庭影院、电动砂轮、电动工具、缝纫机、DVD、VCD、电脑、电视、洗衣机、抽油烟机、冰箱,录像机、按摩器、风扇、照明等。 发表于:2011/10/31 绿色环保磷酸铁锂电池在移动基站的应用 磷酸铁锂电池是指用磷酸铁锂作为正极材料的锂离子电池。 锂离子电池的正极材料有很多种,主要有钴酸锂、锰酸锂、镍酸锂、三元材料、磷酸铁锂等。其中钴酸锂是目前绝大多数锂离子电池使用的正极材料,而其它正极材料由于多种原因,目前在市场上还没有大量生产。磷酸铁锂也是其中一种锂离子电池。从材料的原理上讲,磷酸铁锂也是一种嵌入/脱嵌过程,这一原理与钴酸锂,锰酸锂完全相同。 发表于:2011/10/31 磷酸铁锂电池全介绍 锂离子电池内部主要由正极、负极、电解质及隔膜组成。正、负极及电解质材料不同及工艺上的差异使电池有不同的性能,并且有不同的名称。目前市场上的锂离子电池正极材料主要是氧化钴锂(LiCoO2),另外还有少数采用氧化锰锂(LiMn2O4)及氧化镍锂(LiNiO2)作正极材料的锂离子电池,一般将后两种正极材料的锂离子电池称为锂锰电池及锂镍电池。新开发的磷酸铁锂电池是用磷酸铁锂(LiFePO4)材料作电池正极的锂离子电池,它是锂离子电池家族的新成员。 发表于:2011/10/31 分析MOSFET功耗产生机制,提高同步整流效率 隔离式电源转换器的次级整流产生的严重的二极管正向损耗是主要的损耗。因此,只有利用同步整流(SR),才可能将开关电源(SMPS)的系统总体能效提高至90%。要实现理想的开关性能,必须充分理解SRMOSFET的功耗产生机制。本文分析了SRMOSFET的关断过程,并且提出了一个用于计算功耗以优化系统能效的简单模型。 发表于:2011/10/31 <…1191119211931194119511961197119811991200…>