頭條 全球首款主動安全AI電芯量產 7 月 27 日消息,7 月 23 日,德賽電池主動安全電芯?系統量產全球發布會在湖南長沙召開,此次發布會推出主動安全 AI 電芯和主動安全儲能系統解決方案。據悉,這也是全球首款主動安全 AI 電芯量產。 最新資訊 開關電源受限的一些注意事項 生活中處處可見開關電源,為我們的電子產品提供電源管理。開關電源的設計問題一直是大家備受關注的話題。工程師們不斷創新技術,改良工藝。由于開關電源因體積小、功率因數較大等優點,在通信、控制、計算機等領域應用廣泛。但由于會產生電磁干擾,其進一步的應用受到一定程度上的限制。本文將分析開關電源電磁干擾的各種產生機理,并在其基礎之上,提出開關電源的電磁兼容設計方法。 發表于:3/26/2020 Flex電源模塊DC-DC轉換器解析 相信很多人見過Flex電源模塊DC-DC轉換器,那么它有哪些作用呢?12V至160V超寬輸入電壓范圍、全密封封裝可提高可靠性、輸入和輸出保護可防止轉換器和受電設備受到損壞、出色的性價比 發表于:3/26/2020 PCB布局布線規則解析 你知道什么是PCB嗎?那你知道什么是PCB布局布線規則嗎?一、元器件布局的10條規則:遵照“先大后小,先難后易”的布置原則,即重要的單元電路、核心元器件應當優先布局。布局中應參考原理框圖,根據單板的主信號流向規律安排主要元器件。元器件的排列要便于調試和維修,亦即小元件周圍不能放置大元件、需調試的元、器件周圍要有足夠的空間 發表于:3/26/2020 新品發布| 如何在電源轉換應用中實現高性能、成本優化型實時控制設計 在持續需要更高性能和效率的實時電源轉換領域,投資可擴展且可持續的工業和汽車電源轉換解決方案對設計人員來說至關重要。這種需求反之導致對實時控制系統資源的需求,例如在伺服驅動系統,電力與電網基礎設施和車載充電應用對MCU每秒百萬條指令(MIPS)的計算算力、脈寬調制器(PWM)和模擬-數字轉換器(ADC)數量。這也導致開發人員需要以簡單和低風險的方式構建和維護其產品線。性能可擴展性和產品組合兼容性為開發人員提供了一種省力而又經濟高效的方式來擴展實時控制資源并維護長期電源轉換解決方案的平臺。 發表于:3/25/2020 意法半導體推出面向5V USB-C充電應用的獨立的VBUS供電控制器 中國,2020年3月25日——STUSB4500L是意法半導體USB-C控制器IC產品系列新推出的一款小封裝產品,其設計和證書僅適用于5V受電設備,集成了USB-C連接器用作5V通用電源接口的所需的必備功能,使設計人員無需學習相關標準或編寫代碼,即可快速輕松地開發USB-C充電解決方案。 發表于:3/25/2020 瑞薩電子推出面向Xilinx FPGA和SoC的全新PMIC參考設計 2020 年 3 月 25 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株式會社(TSE:6723)今日宣布推出三款易于使用的電源管理IC(PMIC)參考設計,用于為Xilinx Artix-7、Spartan-7系列FPGA以及Zynq-7000 SoC的多個電源軌供電,并可選配DDR存儲器。瑞薩與Xilinx緊密合作,提供低風險且易于開發的電源解決方案,以加速FPGA和SoC設計。該參考設計可加快各種工業及運算類應用的電源研發速度,其中包括電機控制、機器視覺攝像頭、可編程邏輯控制器(PLC)、家庭網關與家電、便攜式醫療和無線設備等。 發表于:3/25/2020 柔性直流配電網的過電壓與絕緣配合 憑借供電可靠性高、利于分布電源并網等諸多優點,我國正大力開展柔性直流配電網的研究,過電壓與絕緣配合是其中關鍵技術之一。依托于張北交直流配電網示范工程,多種過電壓得以分析比較,在此基礎上得出了過電壓保護措施以及絕緣配合方案。研究表明,合理的避雷器選擇和配置可以限制雷電過電壓,同時,針對直流配電網的暫時過電壓需要提出特殊絕緣要求,并采用新型耐壓試驗?;趯嶋H工程問題,一套適應現行規范的絕緣配合方法可以為工程設計提供參考。 發表于:3/25/2020 測量電感電流的一些技術 開關電源處處可見,那么如何測量開關電源的電流呢?開關電源通常使用電感來臨時儲能。在評估這些電源時,測量電感電流通常有助于了解完整的電壓轉換電路。但測量電感電流的最佳方法是什么? 發表于:3/25/2020 電路圖的分流電路 各種電子設備離不開各種各樣的電路圖,對于初級工程師對于各方面的應變能力還是欠缺,其實電路圖里面能反應出來問題的,電路設計是否合理,各器件間是否融洽(兼容問題)等,本文帶你進一步了解電路圖之分流電路的篇章。 發表于:3/25/2020 運放的追隨電壓電路設計 設計人員大多都知道運放的追隨電壓電路設計,那么應該有哪些注意事項呢?對于運放的追隨電壓電路一直是難點,是初學者學習環節的瓶頸。理解好運放的電壓追隨電路,對于理解運放同相、反相、差分、以及各種各樣的運放的電路,都有很大的幫助。本文帶來運放的電壓電路詳細解析過程,我們可以慢慢的去深入理解,找到突破口掌握其中的重點內容! 發表于:3/25/2020 ?…227228229230231232233234235236…?