头条 全球首个量子电池原型问世 体积越大充电速度反而越快 8 月 27 日消息,英国 BBC 于 8 月 25 日发布博文,报道称全球首个可工作的量子电池原型问世,且有别于传统电池,量子电池体积越大,充电速度反而越快。 最新资讯 简单过压保护电路设计 工作原理:利用光电耦合器的通断与否进行控制。电压正常时,光电耦合器几乎无输出,VT管被反偏而截止。当某种原因使电路电压升高时(零线断线或零线错接成相线等),取样电路次级电压随之升高,光电耦合器满足工作条件。光耦输出电流增大,使VT管偏置电压升高并饱和导通,执行机构继电器动作吸合,切断电源进而达到保护电器的目的。若故障消除,电压随之正常,该电路立即退出工作,恢复电路供电。 发表于:2011/7/13 太阳能发电量的检测与设计 提出了一种太阳能电池发电量实时监控系统的设计方案。系统利用AT89S52单片机控制,采用霍尔电流传感器对太阳能电池的输出电流测量,其突出优点是可以在几乎不消耗能量情况下,将电流转换为电压进行测量。 发表于:2011/7/13 真空断路器工作原理及作用 真空断路器处于合闸位置时,其对地绝缘由支持绝缘子承受,一旦真空断路器所连接的线路发生永久接地故障,断路器动作跳闸后,接地故障点又未被清除,则有电母线的对地绝缘亦要由该断路器断口的真空间隙承受;各种故障开断时,断口一对触子间的真空绝缘间隙要耐受各种恢复电压的作用而不发生击穿。因此,真空间隙的绝缘特性成为提高灭弧室断口电压,使单断口真空断路器向高电压等级发展的主要研究课题。 发表于:2011/7/12 接口电路中的滤波、抑制方法 使用屏蔽电缆和良好的接地方式可以使接口电路免受或降低外界共模干扰电流的影响,但是在很多场合屏蔽电缆并不适用,甚至即使使用了屏蔽电缆,还不能满是EMI和EMS方面的要求。此时,就需在接口电路中采用各种抑制技术,将干扰消除在接口的最前端。当然,采用各种噪声抑制技术的接口电路也是解决电缆辐射问题的重要手段。在常用的各种噪声抑制电路中,一种有效方法是:合理地设计电缆端口的接口电路或在电缆的端口处使用低通滤波器或抑制电路,滤除电缆上的高频共模电流,如图1所示。可见滤波电路与接口电路对EMI的重要性。滤波电路与接口电路对EMS问题也同样重要。 发表于:2011/7/12 EMC元器件的选择和应用技巧 很多工程师在进行产品电磁兼容性设计时,对于如何正确选择和使用电磁兼容性元器件,往往束手无策或效果不理想。电磁兼容性元器件是解决电磁干扰发射和电磁敏感度问题的关键,正确选择和使用这些元器件是做好电磁兼容性设计的前提。因此,我们必须深入掌握这些元器件,这样才有可能设计出符合标准要求、性能价格比最优的电子、电气产品。 发表于:2011/7/12 超级电容在太阳能路灯设计中的应用 本文在独立式光伏路灯系统简单计算方法的基础上,以提高在弱太阳光光照情况下发电效率为目标,提出一种采用了超级电容的独立光伏系统设计方法。本文通过对使用超级电容的太阳能LED路灯系统各部分组件进行建模,在有充放电控制器控制的情况下,使用计算机仿真对比在各种太阳光照情况下系统的发电情况,其验证结果向使用超级电容的太阳能LED路灯的配置设计提供理论依据。 发表于:2011/7/12 电动汽车快速充电技术原理 充电器作为电动汽车的能量补给装置,其充电性能关系到电池组的使用寿命、充电时间。实现对动力电池快速、高效、安全、合理的电量补给是电动汽车充电器设计的基本原则,另外,还要考虑充电器对各种动力电池的适用性。 发表于:2011/7/12 Buck变换器反馈电阻的作用 对于任何一个输出可以调节的Buck变换器芯片,选择合适的反馈电阻是必不可少的。图2是BCD半导体公司的Buck变换器AP3406的典型应用图,由于该芯片集成度很高,外围只需要输入电容、输出电感、输出电容和反馈电阻,本文就以此为例对反馈电阻的作用做简要分析,为如何选择反馈电阻提供参考。 发表于:2011/7/12 超级电容器电动大客车是城市公共交通现代化的最佳方案—— 超级电容器的研制成功是储能设备(蓄电池)的一次革命:其他储能设备,都是由电能转变成化学能,再由化学能转变成电能,两次转变能量有损失,超级电容器直接充电,再直接放电,能量形式没有转变,能量也没有损失;充放电效率高达98%,经济价值大。 发表于:2011/7/12 cRIO平台助力电动汽车充电系统研发 NICompactRIO加上基于NILabVIEW软件平台的快速软件开发为各种快速原型和硬件在环仿真提供了有力工具。电动汽车的发展日新月异,其中充电系统的研发迫切地需要这种快速高效的研发模式——快速原型和硬件在环。 发表于:2011/7/12 <…1327132813291330133113321333133413351336…>