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 實現(xiàn)零待機功耗 – 讓設(shè)計師輕松滿足新的能效法規(guī) 隨著能效法規(guī)所涵蓋產(chǎn)品范圍的不斷擴大,同時為了滿足更為嚴(yán)苛的能耗限值,設(shè)計師們不得不改變他們的慣常設(shè)計方法,花費更多的時間來研究解決方案和新技術(shù)。 發(fā)表于:4/6/2012 飛兆半導(dǎo)體汽車柵極驅(qū)動器IC 提高混合動力和電動汽車應(yīng)用的效率和可靠性 汽車應(yīng)用工程師面臨提供具有更高效率、更大驅(qū)動電流和更強抗噪能力的逆變器的設(shè)計挑戰(zhàn),尤其是在混合動力汽車(HEV)和電動汽車(EV)領(lǐng)域。為了幫助設(shè)計人員應(yīng)對這些挑戰(zhàn),全球領(lǐng)先的高性能功率和便攜產(chǎn)品供應(yīng)商飛兆半導(dǎo)體公司(Fairchild Semiconductor)開發(fā)出大電流高側(cè)柵極驅(qū)動器IC產(chǎn)品FAN7171和大電流高側(cè)與低側(cè)柵極驅(qū)動器IC產(chǎn)品FAN7190。 發(fā)表于:4/6/2012 新材料可使鋰電池負極容量提高7倍 得克薩斯大學(xué)奧斯汀分校(University of Texas at Austin)的研究人員開發(fā)出一種可升級的化學(xué)方法,可以合成鍍銅氫化非晶硅微粒(A-Si:hydrogenated amorphous silicon),采用的是多元醇(polyol)還原法,這種微??捎米麂囯x子電池負極材料。氫存在于氫化非晶硅微粒中,有利于銅粒子成核;現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),氫化非晶硅微粒中的氫含量會顯著影響氫化非晶硅微粒上的銅沉積量。 發(fā)表于:4/6/2012 幾種有效開關(guān)電源EMI的抑制方案 關(guān)于開關(guān)電源EMI(Electro-Magnetic Interference)的研究,有些從EMI產(chǎn)生的機理出發(fā),有些從EMI 產(chǎn)生的影響出發(fā),都提出了許多實用有價值的方案。這里分析與比較了幾種有效的方案,并為開關(guān)電源EMI 的抑制措施提出新的參考建議。 發(fā)表于:4/6/2012 基于PFC的離線式開關(guān)電源電路設(shè)計 ?本文所述的高PFC放置于輸入整流和BUS電容之間,工作頻率遠大于線電壓頻率,校正器吸收正弦半波輸入電流,相位與線電壓相位相同通過BUS直流電壓與參考電壓的比較控制電流。 發(fā)表于:4/6/2012 不外接電阻的雙輸入采樣保持放大器原理分析 有些應(yīng)用需要對一組模擬電壓的采樣,至少有兩種傳統(tǒng)方法可以滿足這種要求。最常見的辦法是將一個經(jīng)典的模擬累加器與一個采樣保持放大器級聯(lián)。經(jīng)典的模擬累加器是一個運放加上至少三只精密電阻。這些電阻的值應(yīng)盡可能低,以避免影響累加器的帶寬。但這些低值電阻會消耗功率。此外,累加器與采樣保持放大器的結(jié)構(gòu)也帶來了另一種缺點,當(dāng)兩個輸入電壓幅度相近而極性相反時,就會顯示出這種缺點。此時,即使輸入電壓幅度很高,得到的總和也很低,如果輸入電壓幅度相等則總和為零。對低電壓的采樣通常會使輸出電壓出現(xiàn)相對較大的誤差,因為每個放大器都有一些動態(tài)誤差,如殘留的寄生電荷傳入存儲電容。 發(fā)表于:4/6/2012 簡單介紹振蕩電路的工作原理及其特性 振蕩電路,簡單來講,就是指能夠產(chǎn)生大小和方向均隨著周期發(fā)生變化的振蕩電流,而產(chǎn)生的這種振蕩電流的電路我們就叫做振蕩電路。LC回路便是其中最簡單的振蕩電路。振蕩電流不能用線圈在磁場中轉(zhuǎn)動產(chǎn)生,它是 一種頻率比較高的交變電流,只能在振蕩電路中產(chǎn)生。那么振蕩電路的工作原理具體是什么呢?在接下來的文章中,小編將會為您詳細的介紹,希望對您的學(xué)習(xí)有所幫助! 發(fā)表于:4/6/2012 感應(yīng)電機自激振蕩抑制策略對比研究 針對感應(yīng)電機自激振蕩現(xiàn)象,對基于轉(zhuǎn)矩電流分量的調(diào)節(jié)頻率指令法、基于合成電流的調(diào)節(jié)頻率指令法和基于合成電流的調(diào)節(jié)電壓指令法三種振蕩抑制策略進行了研究,并對三種方法進行了實驗驗證。實驗結(jié)果表明這三種方案抑制振蕩效果良好,并且不受電機、逆變器參數(shù)影響,最后對三種振蕩抑制方案進行了綜合比較與評價。 發(fā)表于:4/5/2012 便攜應(yīng)用選擇適當(dāng)集成EMI濾波及ESD保護方案 如今的手機等便攜設(shè)備的尺寸日趨小巧纖薄,同時又在集成越來越多的新功能或新特性,如大尺寸顯示屏、高分辨率相機模塊、高速數(shù)據(jù)接口、互聯(lián)網(wǎng)接入、電視接收等,讓便攜設(shè)備的數(shù)據(jù)率及時鐘頻率越來越高。這樣,便攜設(shè)備面臨著諸多潛在的電磁干擾(EMI)/射頻干擾(RFI)源的風(fēng)險,如開關(guān)負載、電源電壓波動、短路、電感開關(guān)、雷電、開關(guān)電源、RF放大器和功率放大器、帶狀線纜與視頻顯示屏的互連及時鐘信號的高頻噪聲等。 發(fā)表于:4/5/2012 如何做好LED照明系統(tǒng)創(chuàng)新設(shè)計 因為LED照明所追求的并不完全在于技術(shù)本身,照明本身的功能也并不全然是為須要照亮而亮,當(dāng)然創(chuàng)新包括在光機電熱技術(shù)的整合突破,另外亦須兼顧消費者在視覺、觸覺等感官的價值。LED的應(yīng)用范圍極為廣泛,現(xiàn)就針對照明應(yīng)用系統(tǒng)創(chuàng)新設(shè)計的相關(guān)問題及開發(fā)的方向一一探討。 發(fā)表于:4/5/2012 ?…1028102910301031103210331034103510361037…?