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 变压器运行中短路损坏的原因 本文就上海市电力公司近十多年来因电力变压器外部短路而造成损坏事故的情况作一分类分析,进而提出目前有关电磁线选用存在的问题和减少这一类事故的措施,以促进制造厂对产品的改进和完善,同时促使运行单位进一步提高运行管理水平。 发表于:2011/9/19 大功率电器的知识:电子电气设备的电路隔离技术 1引言电路隔离的主要目的是通过隔离元器件把噪声干扰的路径切断,从而达到抑制噪声干扰的效果。在采用了电... 发表于:2011/9/19 UPS不间断电源与EPS应急电源系统的比较 Power Supply的缩写,就是我们经常所说的UPS不间断电源|稳压器。市场上常见的ups电源主要有在线式(OnLine)和后备式(OffLine)两种。 发表于:2011/9/19 一种用于高效率太阳能逆变器的新型紧凑型功率模块系列 本文阐述了为了使现代的太阳能逆变器能达到高效率的目标,在一个先进的全桥配置中组合低导通损耗和快速的功率器件技术是关键。 发表于:2011/9/19 MaximMAX17039三相IMVP7CPU内核电源评估方案 Maxim公司的MAX17039是具有双输出降压的固定导通时间的三相控制器,用于VR12/IMVP7CPU和GPU内核电源.其中的CPU稳压器A采用三相固定导通时间架构,而GPU稳压器B是单相的固定导通时间架构.输入电压4.5V到26V,可编程的100kHz到600kHz开关频率,VOUT对线路,负载和温度变化的精度为±0.4%,具有输出过压保护(OVP),欠压保护(UVP)和热保护特性,主要用于笔记本/台式电脑和服务器以及VR12/IMVP7CPU核电源.本文介绍了MAX17039主要特性和MAX 发表于:2011/9/19 TI工程师解析便携媒体播放器的电源管理分组技术 了解一下现代模拟电源管理系统的特性、性能折衷策略以及分组技术,该系统不仅能确保电池充电快速、安全,而且还可为便携式媒体播放器的所有系统组件高效供电。 发表于:2011/9/19 飞兆案例分析:高效率充电器电源设计 本篇文章在探讨一个专利技术叫做”初级端调节控制器(Primary Side Regulation, PSR)”,这种PSR控制器不需要次级端的反馈线路便可在初级端精准地控制充电器输出的CV/CC,实现省电、高效率和低成本的电源。这种 PSR 不仅包含了跳频 (Frequency hopping) 机制来降低 EMI,更包括了省电模式 (Green mode function) 降低待机时的电源消耗。根据实验的结果,这种具有初级端调节控制的充电器相对于传统采用 RCC 或 PWM的控制方法,更可以达到低成本、省电和高效率的电源, 所以这种 PSR 控制方法提供电源朝向低成本的最佳解决方案。 发表于:2011/9/19 以较少电容达到更快速的瞬时响应 对于复杂的电路板,如高阶通信系统,设计人员愈来愈需要为不同的DSP、FPGA、ASIC和微处理器提供更多的电压轨。目前必须面对的电源系统设计挑战,是在高速数字电路产生电流瞬时的情况下,将电压偏差降到最低。越来越需要关注的问题是,在使用先进IC时,如最新的GHz级DSP、FPGA、ASIC和微处理器,电流瞬时期间会出现输出电压的峰值偏差。如果核心电压(VCC)超出指定的容差上限,IC必须重设,否则会发生逻辑错误。为避免发生这种状况,设计人员需要更注意所使用的负载点(point-of-load, POL)模块瞬时效能。 发表于:2011/9/19 如何设计面向大降压比应用的同步降压 MOSFET中的电压降与其接通电阻和电流成比例,其典型值为0.1V~0.3V。因此,功率损耗便可大大下降,从而达到很高的转换效率。另一方面,许多应用要求的输入电压范围很大。例如汽车应用中要求的输入电压范围比较大,而汽车电池的电压一般为12V或24V,在尖峰情况下可能会达到40V。由于输入电压很高而输出电压很低(或者是输出电流很高),因此需要使用大降压比的转换器。 发表于:2011/9/19 模块电源的环境:模块电源应用 随着半导体工艺和封装技术的改进,高频软开关技术的大量应用,模块电源的功率密度越做越高,模块电源的功率变换效率也越来越高,体积越来越小,出现了芯片级的模块电源。 发表于:2011/9/19 <…1235123612371238123912401241124212431244…>