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 实现隔离式半桥栅极驱动器 许多应用都采用隔离式半桥栅极驱动器来控制大量功率,从要求高功率密度和效率的隔离式DC-DC电源模块,到高隔离电压和长期可靠性至关重要的太阳能逆变器等等,不一而足。本文将详细阐述这些设计理念,以展现采用小型封装的隔离式半桥栅极驱动器IC在造就高性能方面的卓越能力。 发表于:2013/5/24 多用途稳压集成电路测试仪的设计原理 多用途稳压集成电路测试仪的设计原理。 发表于:2013/5/23 一种具有变漂移区宽度的新型SOI横向高压器件 本文提出了一种具有变漂移区宽度结构的新型的 SOI 横向高压器件,该结构通过漂移区内的侧壁氧化层改变漂移区的宽度。借助三维器件仿真软件 davinci 对其耐压特性进行了深入分析。结果表明,变漂移区宽度结构不但可以使击穿电压提高 31.5%,而且可以使漂移区掺杂浓度提高 83%。从而降低漂移区电阻。同时,变漂移区的侧壁氧化层可以通过介质隔离技术得到,无需多余的掩膜版。因此具有工艺简单,工艺成本低等优点。 发表于:2013/5/23 一种改善永磁直驱风力发电系统直流侧电压控制的方法 随着电网接入的风机容量越来越大,电网对风力发电系统提出了严格的要求,其中包括低电压穿越的要求。而对于永磁直驱风力发电系统,在电网电压跌落时,直流侧电压的控制是其实现低电压穿越的关键。本文在基于机侧变流器稳定直流侧电压,网侧变流器控制最大输出功率的控制结构上,通过在机侧控制中引入网侧功率前馈,改善对直流侧电压的控制。在系统简化数学模型的基础上,对直流侧电压在风速波动和电网电压跌落时的响应进行了小信号分析,分析表明直流侧电压会存在较大波动,引入网侧功率前馈能够明显改善直流侧电压的响应。通过仿真验证了所提方法的有效性,结果表明网侧功率前馈能够抑制直流侧电压在风速变化时的波动和电网电压跌落时的上升。 发表于:2013/5/23 解决驱动单元设计中的电磁兼容问题方案 电磁干扰一般通过空间辐射和通过导线传导,在工程领域一直是人们要解决的难题和研究热点。驱动单元作为大功率模块,其中的放大电路、开关电路和逆变电路等主电路可能对电磁环境存在干扰,所以在驱动单元设计中就必须完善解决电磁兼容问题。 发表于:2013/5/23 基于ATmega16单片机的电能收集充电器设计 本文以离网型风力发电装置为研究对象,选择了以Atmel公司生产的ATmega16单片机为核心,采用MC34063开关型电源芯片作为主要变能器件,根据风机产生的输入电压,通过单片机产生合适的控制信号,控制DC-DC变换器工作,实现对蓄电池的有效充电。该研究对实际应用具有一定的参考价值。 发表于:2013/5/23 基于TMS320F2812的高频链逆变器控制系统 采用全桥双向电流源高频链逆变器的拓扑结构,并对此逆变系统进行了研究和设计。该逆变器以TI公司生产的TMS320F2812芯片为控制核心,详细介绍了DSP外围调理电路的硬件设计方案及软件实现方式,在采用电压瞬时值反馈的单闭环控制方式的基础上使逆变器实现了能量的双向流通。整个电路的控制由一片TMS320F2812芯片完成,实现了电源的全数字化控制。最后制作了容量为250 VA的实验样机,实验结果验证了该逆变器及其控制方式的可行性和有效性。 发表于:2013/5/23 基于高性能隔离式电源设计方案 对于高效率地将配电总线电压转换成隔离式低电压,预制的隔离式 DC/DC 转换器和模块提供了一种简单但相对昂贵的解决方案。不过,现成有售的设计可能无法提供全部所需功能,因此在很多应用中,需要定制设计。利用分立式 PWM控制器开发自己的解决方案,成本低廉得多,而且能灵活地满足各种苛刻的要求,例如特殊的外形尺寸或非标准输入及输出电压等。 发表于:2013/5/23 静止同步补偿器直接电流控制策略与仿真 分析静止式同步补偿器(STATCOM)的工作原理,运用三角载波直接电流控制策略对谐波和无功同时补偿。利用Matlab 搭建STATCOM 仿真模型,通过对模型的仿真结果分析,验证该控制方法的可行性和有效性,同时也验证了STATCOM对无功和谐波实时跟踪效果良好,能够达到精确、快速、稳定的补偿效果。 发表于:2013/5/23 IGBT的选型要求、设计理念及在风能中的应用 要做高功率设计,需要选择合适的IGBT,并在此基础上合理设计和应用IGBT。本文从介绍IGBT选型的四大基本要求及三大设计理念入手,再辅以IGBT在风能中的应用案例,旨在帮助工程师正确选择合适的IGBT,并合理设计和应用IGBT,从而实现高功率密度的设计。 发表于:2013/5/23 <…906907908909910911912913914915…>