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 “可持续性”模块电源解决方案 稳定的电力供应对很多行业来说都是至关重要的,而不间断电源产品正是用来保持整个系统的稳定性,这是为什么近几年UPS行业得以长足发展的原因之一。“可持续性”是指一种可以长久维持的过程或状态,不管是不间断电源本身还是综合的电源解决方案都离不开可持续性,对于一种产品的二次选择和使用,也是持续性的一个表现。 发表于:2013/4/8 蓄电池直流系统的异常运行现象分析及处理措施 故障现象:中央音响信号“警铃”响;直流母线故障”光字牌亮;直流母线电压指示偏离允许值。 发表于:2013/4/8 比2G手机电池耗电更惊人手机电池拖累3G运用? “你的手机为什么刚才老打不通?”张先生朋友不满地表示。“不好意思,因为手机耗电太快,一到晚上就没电了。”张先生如此无奈地回应。尽管他手头上这台3G手机功能繁多,但手机电池的快速耗电却让他非常头疼。 发表于:2013/4/8 Maxim Integrated推出智能枚举电池充电器,可安全、快速地对移动设备进行充电 Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出Li+电池充电器MAX77301,现已开始提供样片。该器件能够对主机器件进行智能枚举,自动识别适配器类型,并确定最快的电池充电速率。MAX77301具有高级温度监测功能,可自动调节充电电流和电池稳态电压,确保在各种温度环境下具有最高安全性。器件无需外部CPU或系统硬件即可实现上述功能。MAX77301理想用于照相机、Bluetooth®耳机、MP3播放器和便携式医疗设备等移动设备。 发表于:2013/4/8 BQ25504:超低功耗能量收集电池增压转换器设计方案 TI公司的BQ25504是一款新集成纳米智能能源收集电源管理解决方案,本方案非常适合有特殊需要的超低功耗的应用环境。该产品是专门设计来有效地获取和管理微瓦和毫瓦的电力,电力通常来自各种光伏太阳能直流源或热电动发电机。BQ25504是一种面向产品和系统实现高效的执行转换器或充电器,例如应用在对操作功耗有严格的需求无线电传感器网络。采用BQ25504设计的DC/DC升压转换器/充电器,只需要毫瓦级的电力就可以工作。 发表于:2013/4/8 手机里多样化的电源管理器件及驱动方案介绍 如今,以手机为代表的移动便携电子产品正在成为人手一份的必需品,对于普通的消费者,只要连上充电器,将那块锂电充满,就可以尽情享受便携电子的乐趣。但是,在手机内部,如何将电池的能量传递给需要的用电器件,从而保证手机等便携产品正常运行,则需要形形色色的电源管理IC及驱动方案。 发表于:2013/4/7 逆变H桥IGBT单管驱动及保护 大家都知道,IGBT单管相当的脆弱,同样电流容量的IGBT单管,比同样电流容量的MOSFET脆弱多了,也就是说,在逆变H桥里头,MOSFET上去没有问题,但是IGBT上去,可能开机带载就炸了。这一点很多人估计都深有体会。当时我看到做鱼机的哥们用FGH25N120AND这个,反映很容易就烧了,当时不以为然。 发表于:2013/4/7 正弦和修正逆变器的区别分析 目前,国内的光伏发电系统(PhotoVoltaic Sys-tem,简称PVS)主要是以直流系统为主,但最普遍的用电负载是交流负载,这使直流供电的光伏电源很难作为商品普及推广。同时,由于太阳能光伏并网发电可以不要蓄电池,且维护简单,而节省投资是光伏发电的发展趋势。这些都必须采用交流供电方式,因此逆变器在PVS中的应用也就越来越重要了。逆变器是将直流电变换为交流电的电力变换装置,逆变技术在电力电子技术中已较为成熟。例如:UPS电源 中的逆变器,变频技术中的逆变技术、特种电源中的逆变技术和功率调节器中的逆变技术等,这些都已经以产品的形式推向市场,并受到社会的广泛认可 发表于:2013/4/7 Ipan Ipan推出首款用于索尼Xperia(TM) Z的Qi无线电源箱 Ipan Ipan 宣布推出索尼 (SONY) Xperia™ Z 的专用电源箱,从而拓展了其 Qi 系列无线电源箱。该电源箱使索尼 Xperia™ Z 能够通过磁感应实现无线充电。 发表于:2013/4/7 发展好新能源 关键要实现大规模储能技术突破 风电、太阳能发电自身固有的间歇性问题是新能源发展的阿喀琉斯之踵。随着新能源发电规模的继续扩大,这个问题显得更为迫切。将富余的能量储存起来,用能高峰期再释放出来,是解决新能源间歇性的重点。 发表于:2013/4/3 <…924925926927928929930931932933…>