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 基于DU8623芯片的无电解电容3W非隔离球泡灯方案 文章详细介绍了占空比半导体公司的DU8623芯片,基于非隔离BUCK拓扑、集成源极驱动MOSFET,来实现极高精度LED恒流控制。利用DU8623设计实现一种无须电解电容3W非隔离球泡灯方案。 发表于:2013/6/18 如何选取LED照明驱动芯片 在LED照明领域,为体现出LED灯节能和长寿命的特点,正确选择LED驱动IC至关重要。没有好的驱动IC的匹配,LED照明的优势无法体现出来。 发表于:2013/6/18 LED的EOS防护方案对比解构 随着LED技术的日趋成熟,LED照明的使用越来越广泛,例如手机的LED闪光,LED家用灯具,汽车的LED前灯和尾灯等等。但是如何有效的延长LED 的使用寿命,也许你并不是特别清楚。我们今天的话题就围绕针对过度电性应力(EOS)的冲击,如何有效的保护LED的方案之间的区别来展开。 发表于:2013/6/18 反激式转换器简化隔离式电源设计 曾经需要一个简单的低功率隔离式内务处理电源、又不想买现成有售的砖或模块吗?制造或购买决策取决于很多因素,但是简单性、解决方案尺寸、价格和性能对于走哪条路有重大影响。包括某些医疗系统在内的几种类型应用需要具备输入至输出隔离的电源。 发表于:2013/6/18 阳光下的个人光伏电站熠熠生辉 从第一个吃螃蟹者,到全国各省市接二连三曝出光伏“发烧友”自建电站事迹,大半年以来,个人光伏电站的概念已悄然在老百姓的生活中传播开来。 发表于:2013/6/7 Vishay的新款FRED Pt® 超快恢复整流器减少消费类产品和电子镇流器照明中的开关损耗 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出10款可焊的FRED Pt Hyperfast和Ultrafast快恢复整流器,其中包括业界首款采用SMA封装的3A器件,采用SMB封装的3A和4A器件,以及采用SMC封装的4A和5A器件。新款整流器将极快恢复和软恢复特性,以及低正向压降和低泄漏电流等特性集于一身,可降低消费类产品、液晶电视机、电源和电子镇流器照明中的开关损耗。 发表于:2013/6/7 基于飞兆FSD器件的开关电源 飞兆半导体FSD系列绿色元件实现的反激式开关电源具有电路简单、外围元件少、总体积小、效率及可靠性高等优点。给出了变压器及RCD电路的设计分析,最后根据示波器测试结果对电路的性能进行了验证。 发表于:2013/6/7 周期供电101:降低高级传感器产品的功耗 像倾斜传感器ADIS16209(见附录)这样的传感器系统具有集成度高、规格全面的特点,采用紧凑型封装,并且价格合理,使系统开发人员能够轻松运用自己可能并不熟悉的传感器技术,从而将成本和风险降至最低。由于精度是完全按给定的功率电平确定,因而似乎会约束开发人员降低功耗的能力。但是,对于必须严格管理能量使用的应用,采用周期供电的方式为降低平均功耗提供了突破口。本文将重点讨论周期供电及其对总 体功耗的影响。 发表于:2013/6/6 Vishay的新款FRED Pt® 超快恢复整流器减少消费类产品和电子镇流器照明中的开关损耗 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出10款可焊的FRED Pt Hyperfast和Ultrafast快恢复整流器,其中包括业界首款采用SMA封装的3A器件,采用SMB封装的3A和4A器件,以及采用SMC封装的4A和5A器件。新款整流器将极快恢复和软恢复特性,以及低正向压降和低泄漏电流等特性集于一身,可降低消费类产品、液晶电视机、电源和电子镇流器照明中的开关损耗。 发表于:2013/6/6 新的LGA封装MOSFET帮助将空间受限的智能手机及平板电脑应用的能效及电池使用时间提升至极致 推动高能效创新的安森美半导体 (ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN) 推出两款新的MOSFET器件,用于智能手机及平板电脑应用,作为锂离子电池充电/放电保护电路开关的关键组成部分。EFC6601R和EFC6602R帮助设计人员减小方案尺寸、提升能效及将电池使用时间延至最长。 发表于:2013/6/6 <…901902903904905906907908909910…>