頭條 全球首款主動安全AI電芯量產(chǎn) 7 月 27 日消息,7 月 23 日,德賽電池主動安全電芯?系統(tǒng)量產(chǎn)全球發(fā)布會在湖南長沙召開,此次發(fā)布會推出主動安全 AI 電芯和主動安全儲能系統(tǒng)解決方案。據(jù)悉,這也是全球首款主動安全 AI 電芯量產(chǎn)。 最新資訊 SA Water太陽能+儲能 在科技的發(fā)展道路上,離不開能源的助力,特別是再科技飛速發(fā)展的今天,而地球上的能源有限,就需要科研人員不斷開發(fā)新能源,這就再當下最需要研發(fā)太陽能的使用。近日,作為南澳大利亞最大的供水和污水處理服務供應商以及最大電力用戶之一,SA Water計劃今年投資逾3億美元,在全國35個地點安裝50多萬塊太陽能電池板和34MWh儲能系統(tǒng)。 發(fā)表于:1/16/2020 太陽能智慧斑馬線 在現(xiàn)在的生活中,太陽能產(chǎn)品處處可見,人們用太陽能煮飯,還有太陽能熱水器等等,無處不見太陽能產(chǎn)品,當然,最重要的還是太陽能發(fā)電,但是目前的技術(shù)并不能讓人們很好利用太陽能發(fā)電。 發(fā)表于:1/16/2020 電壓跟隨器秘笈(七),電壓跟隨器音質(zhì)改進作用+LM324搭建電壓跟隨器 電壓跟隨器可控制輸入/出電壓相同,對于電壓跟隨器,小編曾帶來六篇文章。本文中,對于電壓跟隨器的講解,主要基于兩大方面:一、電壓跟隨器對音質(zhì)的改進作用,二、如何用LM324運放搭建電壓跟隨器。如果你對正文部分將要講解的電壓跟隨器內(nèi)容存在一定興趣,不妨繼續(xù)往下閱讀哦。 發(fā)表于:1/16/2020 電壓跟隨器秘笈(八),LM358電壓跟隨器+運放問題 電壓跟隨器應用廣泛,生活中大大小小的電子器件中均包含電壓跟隨器。本文對于電壓跟隨器的講解,在于向大家介紹LM358電壓跟隨器的設計方案以及電壓跟隨器運放相關(guān)內(nèi)容。此外,如果你對如何使用LM324搭建電壓跟隨器具備一定興趣,可翻閱上篇電壓跟隨器相關(guān)文章。 發(fā)表于:1/16/2020 電壓跟隨器秘笈(九),運放構(gòu)成電壓跟隨器的穩(wěn)定性問題探討 電壓跟隨器并非深奧難懂,究其本質(zhì)而言,電壓跟隨器即共集電極電路。本文對于電壓跟隨器的講解,主要在于介紹運放構(gòu)成電壓跟隨器的穩(wěn)定性問題。此外,文章第一部分將簡單介紹何為電壓跟隨器。如果你對本文涉及的電壓跟隨器相關(guān)內(nèi)容存在一定興趣,不妨繼續(xù)閱讀以下正文部分。 發(fā)表于:1/16/2020 解讀CANDT測試項“總線輸入電壓限值測試” 摘要:為了保證CAN總線物理層的一致性,CANDT系統(tǒng)參考ISO11898-2標準及主流車企標準對CAN節(jié)點相關(guān)的參數(shù)進行測量,本文主要對CANDT的測試項—總線輸入電壓限值測試進行解讀。 發(fā)表于:1/15/2020 【4200 SMU應用文章】之實例篇:測量范德堡法電阻率和霍爾電壓 半導體材料研究和器件測試通常要測量樣本的電阻率和霍爾電壓。半導體材料的電阻率主要取決于體摻雜,在器件中,電阻率會影響電容、串聯(lián)電阻和閾值電壓。霍爾電壓測量用來推導半導體類型(n還是p)、自由載流子密度和遷移率。 發(fā)表于:1/15/2020 英飛凌攜手Rompower加強通用充電器系統(tǒng)解決方案開發(fā)能力 【2020年1月14日,德國慕尼黑訊】英飛凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)攜手Rompower加強其開發(fā)高效、緊湊型通用充電器的能力。這些采用通用USB-C接口的USB-PD(電能輸送)充電器,可為顯示器或智能音箱等供電,也能為智能手機或平板電腦等移動終端的電池充電。如今,這些插頭還具備其它功能,比如給智能手機快速充電。使用USB-PD技術(shù)可讓智能手機在不到一小時內(nèi)充滿電。USB-PD充電器的成功離不開通用USB-C接口,相比廣泛使用的micro-USB接口和USB-A/B接口,它能實現(xiàn)更高的數(shù)據(jù)傳輸速率和電能傳輸速率。 發(fā)表于:1/14/2020 CISSOID強勁可靠的柵極驅(qū)動器為Wolfspeed的快速開關(guān)碳化硅(SiC)功率模塊提供支持 比利時·蒙-圣吉貝爾,2020年1月14日 – 各行業(yè)所需高溫半導體解決方案的領(lǐng)導者CISSOID日前宣布,為Wolfspeed提供強勁可靠的柵極驅(qū)動器,以支持其XM3碳化硅(SiC)MOSFET功率模塊。該新型柵極驅(qū)動器板旨在為高功率密度轉(zhuǎn)換器提供支持,可以安全地驅(qū)動快速開關(guān)碳化硅功率模塊以實現(xiàn)低損耗,同時可以在空間受限的電機驅(qū)動器、緊湊型電源或快速電池充電器內(nèi)部的高溫環(huán)境中運行。 發(fā)表于:1/14/2020 一種高穩(wěn)定性的無片外電容的LDO的設計 考慮到LDO應用在無分立器件的情況下,針對在無片外電容和無片外電阻的情況下對LDO進行研究設計,在無外接電容的情況下,LDO同樣能夠輸出穩(wěn)定電壓,以應用在DC-DC轉(zhuǎn)換器中為內(nèi)部電路模塊進行供電。并通過調(diào)整LDO內(nèi)部運算放大器結(jié)構(gòu)以及對運算放大器進行米勒補償來調(diào)整其零極點,同時在運算放大器內(nèi)部進行電源隔離的處理,可以顯著提高其電源抑制比。最后利用華虹0.18 μm的BCD工藝進行仿真。仿真結(jié)果表明,此結(jié)構(gòu)具有高穩(wěn)定性,可以輸出穩(wěn)定電壓。 發(fā)表于:1/14/2020 ?…245246247248249250251252253254…?