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 六种直流升压电路制作 直流升压就是将电池提供的较低的直流电压,提升到需要的电压值,其基本的工作过程都是:高频振荡产生低压脉冲——脉冲变压器升压到预定电压值——脉冲整流获得高压直流电,因此直流升压电路属于DC/DC电路的一种类型。 发表于:2015/6/16 Vishay高压薄膜扁平片式电阻实现业内领先的精度、电压系数和可靠性 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列高压薄膜扁平片式电阻---TNPV e3,工作电压高达1000V,在业内率先实现了小于1ppm/V的VCR,±0.1%的严格公差,低至±10ppm/K的TCR等精密特性。近似外形尺寸的薄膜片式电阻的工作电压一般为200V,Vishay Draloric TNPV e3系列器件能够替换较大尺寸的电阻或多个近似外形尺寸的器件,在精密高压电路里可以减少元器件数量,进而节省电路板空间。该电阻在高压下具有优异的电压系数和无与伦比的精密性能,能够大幅提高性能,因此还可以替换专用的高压厚膜电阻。 发表于:2015/6/16 抗衡特斯拉储能!通用将开发电池二次利用技术 据国外媒体美国汽车新闻网报道,通用公司将在近期发布新能源汽车电池二次利用技术。通用汽车公司在二次使用电动车电池方面又有新进展,延长了电池经济寿命,更加节能,具体细节将于下周公布。 发表于:2015/6/16 5年后,淘汰的新能源车电池将去哪? 一辆指导价为30万的新能源汽车,其电池成本可能在10万元甚至以上。“一般来说,动力电池的容量低于80%就不能再用在新能源汽车上。”上海交大汽车工程研究院副院长殷承良此前在接受记者采访时表示。 发表于:2015/6/16 首款纸质柔性电池:仅靠细菌就能发电 美国宾汉姆顿大学的研究人员开发出可折叠的柔性纸电池,纸是这款电池的主要原料,细菌则是电力的来源。 发表于:2015/6/16 三菱电机在PCIM亚洲展2015推介九款功率器件 三菱电机(www.MitsubishiElectric-mesh.com)今年以“创新功率器件构建可持续未来”为题,携带九款全新功率器件,于6月24至26日在上海世博展览馆举行的PCIM亚洲展2015(展位号4A08)中隆重亮相。 发表于:2015/6/15 Fairchild大幅降低IGBT损耗,助力工业和汽车应用中效率的提升 全球领先的高性能功率半导体解决方案供应商Fairchild (NASDAQ: FCS)大幅降低其第四代650V和1200V IGBT损耗,降幅达30%。Fairchild采用工业和汽车市场中专为高/中速开关应用设计的新方案,提供了行业领先的性能水平,同时具有极强的闩锁效应,确保了优异牢固性和可靠性。Fairchild将在2015 亚洲PCIM中演示各种应用的测试结果和方案。 发表于:2015/6/15 高功率脉冲半导体泵浦激光器阵列电源的设计 为满足高功率脉冲半导体泵浦激光器相干合成的特殊需要,设计6路同步输出的电源阵列,实现了工作电压0~400 V自适应调整、工作电流0~1 200 A、脉冲宽度200 s~1 000 s、重复频率1 Hz~20 Hz均可任意调整的高电压、大电流脉冲输出。在保证技术指标实现的同时,着重解决阵列电源的同步输出、电压自适应和可靠性保护等问题。试验结果表明,该阵列电源的同步一致性可达到99%,输出电流精度达到0.1 A,已在“六路激光相干合成”研究中得到应用。 发表于:2015/6/14 Diodes降压转换器提高便携式产品效率 Diodes公司 (Diodes Incorporated) 新推出的微型降压直流-直流转换器AP3403一般能够达到超过95%的高效率,有效延长智能手机及其它低压便携式产品的电池寿命。这款同步脉冲宽度调制转换器可驱动高达600mA的负载,并通过配置外部分压器丶电容器和电感器元件来保持高效率。 发表于:2015/6/14 可兼容 PMBus 的精准设定和回读、 双通道 9A 或单通道 18A µModule 稳压器 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双通道 9A 或单通道 18A 微型模块 (µModule®) 降压型 DC/DC 稳压器 LTM4675,该器件具 PMBus 串行数字接口,采用小型 11.9mm x 16mm x 3.51mm BGA 封装。基于 I2C 的接口使系统设计师和远程操作人员能够控制和监察系统的电源情况和功耗。器件经过校准并保证在 –40°C 至 125°C 温度范围,输出 DC 电压准确度在整个电压和负载调节范围内为 ±0.5%,而负载电流回读准确度最大值为 ±2.5%。 发表于:2015/6/14 <…828829830831832833834835836837…>