头条 全球首个概念验证量子电池问世 3 月 20 日消息,英国卫报昨日(3 月 19 日)发布博文,报道称来自澳大利亚国家科学机构(CSIRO)的科学家成功研发出全球首个概念验证型量子电池原型,相关研究成果已发表在《光:科学与应用》杂志上。 最新资讯 CS5305/CS5310/CS5315/CS5318 单节/两节/三节/四节锂电充电管理IC系列 便携式电子产品越趋小型化,轻量化方向发展,锂电池是很多便携式电子产品的主要供电方式。电池以及相关电路好比是汽车上的的发动机,是这一类电子产品的关键部分。常规单节锂电池充满电为4.2V,但不同领域或者不同消费市场的便携式电子产品对电源电压大小要求又不一样。所以两节锂电串联8.4V,三节锂电串联12.6V常见;四节锂电串联16.8V也有。这样,单节以及两节,三节,四节锂电池串联充电管理也是系统中非常重要组成部分。 发表于:2020/7/6 通用快速充电:电池供电应用的未来趋势 如今,那些“永远在线”的消费者希望随时随地为他们的便携式电子产品充电。例如,我们经常看到旅客在等待登机或乘坐火车时给手机、笔记本电脑和耳机充电。但是,由于每个设备的充电方式不同,这些消费者必须携带不同的适配器,并且记住哪个适配器适用哪个设备是件相当麻烦的事情(请参见图1)。对于为了解决这一麻烦的工程师来说,他们的电池充电系统设计必须支持从各种输入源充电。 发表于:2020/7/3 不同开关稳压器拓扑的噪声特性 目前存在许多不同的开关稳压器拓扑。有些拓扑应用十分广泛,例如经典的降压型转换器,也称为降压转换器。然而,也有一些少为人知的开关模式DC-DC转换器,包括Zeta拓扑。这些拓扑分为基本拓扑和扩展拓扑。基本拓扑只使用两个开关、一个电感和两个电容。它们都属于非隔离式开关稳压器;即,未进行电气隔离的开关稳压器。此类拓扑包括降压转换器、升压转换器和反相降压-升压拓扑。所有其他拓扑都需要额外的元件。例如,SEPIC转换器还需要耦合电容和第二电感。除了非隔离式开关稳压器外,还有一些稳压器是通过变压器来实现电气隔离。 发表于:2020/7/2 阿尔法变频器怎样调速 变频器功能参数很多, 一般都有数十甚至。上百个参数供用户选择。实际应用中, 没必要对每一参数都进行设置和调试,多数只要采用出厂设定值即可。但有些参数由于和实际使用情况有很大关系,且有的还相互关联,因此要根据实际进行设定和调试。 发表于:2020/7/2 处理变频器恒速过电压的方法你要知道这几点 变频器在调试与使用过程中经常会遇到各种各样的问题,其中过电压现象最为常见。 过电压产生后,变频器为了防止内部电路损坏,其过电压保护功能将动作,使变频器停止运行,导致设备无法正常工作。 发表于:2020/7/2 变频器过电压应该这样解决 变频器在调试与使用过程中经常会遇到各种各样的问题,其中过电压现象最为常见。 发表于:2020/7/2 Vicor 加入全球半导体联盟(GSA) 2020 年 6 月 30 日,马萨诸塞州安多弗讯 — 高密度、高效率电源管理解决方案领导者 —— Vicor 公司(NASDAQ:VICR)日前荣幸地宣布成为全球半导体联盟 (GSA) 的成员。GSA被誉为全球半导体行业之声。 发表于:2020/7/1 Vicor电源模块成为机器狗“绝影”动力源 纵观机器狗的发展,早期机器狗体积大、重量重、关节灵活度不够,行动受限,无法适应复杂的运行环境。值得一提的是,波士顿动力的机器狗所展现的实力毋庸置疑,具有一定行业地位。今天,中国本土崛起的高科技公司云深处科技也不甘人后,转变研发思路,以应用为导向,经过数年发展,开发出了外形灵巧、可快速移动、具有高动态平衡能力的机器狗“绝影”。 发表于:2020/6/30 意法半导体推出STM32数字电源生态系统,加快先进高效电源解决方案开发过程 中国,2020年6月22日 – 横跨多重电子应用领域的全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM),推出了基于网站的数字电源开发生态系统,帮助设计人员用STM32微控制器(MCU)开发数字电源解决方案。 发表于:2020/6/29 瑞萨电子推出高可靠高性能100V半桥MOSFET驱动器 2020 年 6 月 29 日,日本东京讯 - 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布推出两款全新100V半桥MOSFET驱动器——HIP2211和HIP2210。HIP2211是瑞萨电子备受欢迎的ISL2111桥驱动器的新一代引脚兼容升级产品;新款HIP2210提供三电平PWM输入,以简化电源和电机驱动器设计。HIP2211和HIP2210非常适用于48V通讯电源、D类音频放大器、太阳能逆变器和UPS逆变器。该产品坚固耐用,可为锂离子电池供电的家用和户外产品、水泵及冷却风扇中的48V电机驱动器供电。 发表于:2020/6/29 <…207208209210211212213214215216…>