頭條 能量密度行業最高 寧德時代發布鈉離子動力電池 4月21日消息,在正在進行中的“寧德時代超級科技日”上,寧德時代帶來了全新的鈉離子動力電池,該產品將于今年12月正式量產,可應用于混動和純電車型。 寧德時代鈉離子電池擁有175Wh/kg的行業最高能量密度,混動純電續航超200公里,純電續航超500公里,支持5C超快充,擁有10000次的循環壽命。 鈉離子安全性遠超鋰電池,其經過了嚴苛的測試,包括多面擠壓、針刺貫穿、電鉆穿透、電池鋸斷,均做到不起火、不爆炸! 最新資訊 基于磁隔離雙向傳輸的多功能DC/DC變換器設計 針對航天器單機系統對二次供電電源需求,以宇航用大功率多功能DC/DC變換器為研究對象,提出一種基于磁隔離雙向傳輸反饋控制的DC/DC變換器電路結構,并在此電路基礎上拓展出過流保護、禁止、并聯均流等輔助功能。通過實際測試驗證,采用該方案的產品性能指標優越,還具有良好的輔助功能。 發表于:8/3/2020 IT8700P多通道電子負載測試轉換器解密 AC/DC和DC/DC轉換器廣泛應用在各行各業,比如手機、數碼相機、UPS電源內部、電動汽車等等。對于生產廠商來說,轉換器的性能、安全、轉換效率都是決勝市場的重要因素。所以從研發到生產每一步都需要去測試, 直流負載就是這些測試中必不可少的工具,不但可測試產品的正常工作電壓、電流及功率外,還可以輕易的測試產品在臨介值狀態、動態變化及反應時間等等。但是工程師在使用負載測試產品的保護功能時,會發現有時候無法正常使用負載,這又是什么原因造成的呢? 今天我們就使用ITECH近期升級的一款高性能電子負載產品,IT8700P多路輸入可編程直流電子負載來進行測試一個DC/DC組件,實際測試解密一下。IT8700P為高性能可編程多路電子負載IT8700的升級版本,保持了原有的25KHZ的較高動態測試速度,并且具備多個可選模塊以及功能強大的主控機箱,并為了一進步滿足不同客戶的測試需求,可選配前置端子接線功能,并且對斜率速度,DAC 輸出速度,CV 環路速度進行了一系列優化升級,能更好的滿足測試需求。 發表于:8/3/2020 無線充電技術及無線充電全面解析 扔掉電源線,給自己的智能手機進行無線充電。這對于許多人來說可能有點天方夜譚。但事實上,無線充電技術很快就要進入大規模的商用化。隨著無線充電技術的討論也越來越甚囂塵上。我們通常認為電和磁是相關聯的,所以在論及無線充電的原理問題上,大多還是基于電磁感應現象或者由此而衍生出來的。今天我們來詳細說明一下無線充電技術。 發表于:8/1/2020 百瓦快充時代已至 快充能否緩解續航焦慮? 近日,高通發布了旗下的最新快充標準Qualcomm Quick Charge 5,據介紹這一快充標準可以實現100W的手機有線充電功率。從5W的標準充電功率到眼下的最高125W的手機充電功率,智能手機的快充技術可以說在短短的幾年內實現了高速發展。 發表于:7/31/2020 瑞薩電子推出業界領先高精度光隔離ΔΣ調制器 用于工業自動化應用 2020 年 7 月 29 日,日本東京訊 - 全球領先的半導體解決方案供應商瑞薩電子集團(TSE:6723)今日宣布推出RV1S9353A光隔離ΔΣ調制器。與其它10MHz時鐘輸出光隔離器件相比,RV1S9353A可達到業界領先高精度。該產品包含具有13.8位(典型值)ENOB的精密模數轉換器,可將模擬電壓輸入轉換為跨隔離柵的1比特位數據流輸出。RV1S9353A可直接連接到RZ/T MPU、RX72M MCU或其它帶有數字濾波器的MPU、MCU、SoC和FPGA,適用于機械臂控制器以及一系列智能工廠設備中的AC伺服控制器和NC伺服控制器。 發表于:7/30/2020 LTC7803 或先進電源便捷設計之路 LTC7803是ADI公司開發的一款同步降壓型控制器,可簡化高性能電源的設計。這款控制器具有以下主要特性:集成低阻抗柵極驅動器,能夠切換N通道MOSFET,從而降低整體轉換器成本,提高效率;極低工作靜態電流(5 µA);40 V寬輸入/輸出電壓范圍;100 kHz至3 MHz的極高可編程開關頻率范圍;檢測電阻或DCR檢測可進一步提升效率;以及100%占空比。另外支持Spread Spectrum®(擴頻)操作。LTC7803在±15%范圍內調節開關頻率,這可簡化EMI合規要求并降低EMI濾波器成本。 發表于:7/28/2020 電源管理是門技術活:TI升降壓IC功率密度提高了50%,充電速度提高了3 倍 電源管理IC是電子產品和設備中至關重要的一環,負責電子設備所需的電能的變換、分配、檢測等管控功能。日新月異的電子產品應用和節能環保的要求對電源管理IC提出了更高的要求,提高功率密度更是電源管理行業一直以來的前沿趨勢。 發表于:7/27/2020 一種浪涌保護電路的研究和設計 浪涌沖擊是電子產品常見問題之一,它經常造成電子產品的損壞。設計了一種新型的浪涌保護鉗位電路,該保護電路包括一個基準電路以及一個反饋控制電路?;鶞孰娐吩谠措妷撼^鉗位電壓時根據源電壓生成基準電壓,反饋控制電路用于接收基準電壓并將輸出電壓鉗位到鉗位電壓。基于上華0.18 μm CMOS的工藝對其仿真,結果表明該電路可以很好地實現38 V、27 V、18 V、10 V的鉗位,與傳統的TVS二極管相比,具有低漏電流、恒定的鉗位電壓和接近于零的導通電阻等優點。 發表于:7/27/2020 一種增益提升和擺率增強的運算跨導放大器 為了解決傳統電流鏡運算跨導放大器(OTA)在低壓、低功耗條件下增益和擺率嚴重受限的問題,提出了一種基于互補翻轉電壓跟隨器(FVF)的運算跨導放大器,有效提升跨導和最大輸出電流,從而達到增益提升和擺率增強的目的。采用SMIC 0.18 μm CMOS工藝進行設計和驗證。仿真結果表明,在1.8 V電源電壓下,與同等靜態功耗的傳統電流鏡OTA相比,提出的互補FVF型OTA增益提高了11 dB,單位增益帶寬提升了2倍,正、負擺率分別提升了6.7倍和6.1倍,比單FVF型OTA有更好的性能提升效果。 發表于:7/24/2020 新基建能源網—風電高電壓穿越測試 摘要:當下新基建概念倍受業界關注,能源網作為能源供給的基石在新型基礎建設中發揮著必不可少的作用,那么我們的測試儀器在能源網建設的風電測試中能夠發揮什么樣的作用呢? 發表于:7/22/2020 ?…175176177178179180181182183184…?