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 大容量磷酸铁锂电池需要大功率充电器 患者护理领域的主要趋势之一,是在患者家中越来越多地使用远程监视系统。出现这种趋势的原因很明显,让患者住在医院的费用太高了,令人难以承受。因此,很多这类便携式电子监视系统纳入了 RF 收发器,以便数据能直接发到医院中的监察系统中,供医生研究和分析之用。 发表于:2013/6/4 利用低电压电流吸收器 控制高电压LED串 大多数采用白色发光二极管(WLED)背光显示器的便携式产品同时还需要辅助的LED照明。一般需要两个IC:一个感性升压转换器,使背光LED获得最大效率(>80%);一个电荷泵,允许 独立控制各辅助LED。此外,每个IC都需要一个可编程的电流吸收器来进行亮度控制或者混色,这会导致成本和复杂度迅速上升。本篇设计技巧介绍如何将单个可编程LED驱动器与一个低成本升压转换器结合在一起,实现灵活高效且易于编程的解 决方案。图1显示使用升压转换器ADP1612(见图 2)和并行LED驱动器ADP8860(见图 3)的实现方案。 发表于:2013/6/3 Littelfuse新一代Multipulse™ SIDAC器件优化最新的卤化物灯点火电路设计 Littelfuse公司是电路保护领域的全球领先企业,现已推出了Kxxx1GL系列Multipulse™ SIDAC,这是一款旨在用于220-240V交流线路安装的晶闸管电源控制设备。 晶闸管在与电容和变压器搭配使用的情况下,可产生点亮金属卤化物灯泡所需的多个高压脉冲。 这些新型器件能够为金属卤素灯电路的设计者提供的优势包括,能以更低的开关损耗实现更高的脉冲电压,对输入电压变化的耐受性更高,与公司以前推出的Kxxx1G器件相比脉冲持续时间更长。 发表于:2013/5/31 交流电驱动LED发光技术趋成熟 新一代LED驱动IC的设计,必须打破传统的DC/DC拓扑结构设计理念。如采用恒功率,不采用磁滞控制的降压型而采用定频定电流控制,解决使用卤素灯电子变压器所产生的灯源闪烁和多灯并联不亮等等问题。 发表于:2013/5/31 数字电源市场2017年将增三倍 达124亿美元 2013-2017年全球数字电源与数字电源集成电路(IC)市场将繁荣发展,越来越多地用于IT基础设施之中。同时该技术也在向照明与消费导向的应用领域扩展,包括PC、家电和手机。 发表于:2013/5/31 减小DC/DC变换器中的接地反弹 — 一些接地要点 电路接地1在电路原理图中看起来很简单;但是,电路的实际性能是由其印制电路板(PCB)布局决定的。而且,接地节点的分析很困难,特别是对于DC/DC变换器,例如降压型和升压型变换器,这些电路的接地节点会聚快速变化的大电流。当接地节点移动时,系统性能会遭受影响并且该系统会辐射电磁干扰(EMI)。但是如果很好地理解“接地“引起的接地噪声的物理本质可提供一种减小接地噪声问题的直观认识。 发表于:2013/5/31 低压差稳压器问题集锦 本文介绍低压差稳压器(LDO)的基本结构和使用技巧以确保其稳定工作。我们还讨论ADI公司LDO系列产品的设计特点,这些特点可提供一种保持动态稳定性和直流(DC)稳定性的灵活方法。 发表于:2013/5/31 德国研发出新型锂硫电池 决定电池性能与寿命的关键是阴极与阳极的相互作用。日前,德国弗朗霍夫材料与光束技术研究所开发出一款新型锂—硫—电池。该电池通过特殊的阴极与阳极材料组合,使其充电循环次数提高7倍,从不到200次扩大到1400次。 发表于:2013/5/31 安森美半导体创新的开关电池充电器荣获 《电子产品世界》2012年度电源技术及产品奖 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)宣布,公司针对智能手机、平板电脑及其它手持设备能效而优化的NCP185x系列开关电池充电器荣获中国主要电子杂志《电子产品世界》2012年度电源技术及产品奖。 发表于:2013/5/31 基于力控软件平台的建筑物节能解决方案 目前全世界建筑物能源消耗占全社会能源消耗总量的40%,是工业能耗的1.5倍,要想实现全球气候目标,减少建筑物能耗是最为关键的因素。本文对我国建筑物耗能现状做了简要分析,同时对基于力控软件平台的建筑物耗能管理系统平台做了详尽介绍。 发表于:2013/5/31 <…903904905906907908909910911912…>