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 2011年上半年德國光伏發(fā)電首次反超水電 2011年上半年,德國的可再生能源打破了一項新的記錄,滿足了國內(nèi)逾20%的電力需求。與此同時,光伏發(fā)電首次超過水力發(fā)電。 發(fā)表于:9/1/2011 基于快速傳輸海量存儲的電能質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng) 根據(jù)對傳統(tǒng)電能質(zhì)量采集裝置的分析和研究,文中提出了基于CAN總線的電能質(zhì)量監(jiān)測及數(shù)據(jù)存儲系統(tǒng)的設計方案。該裝置主要針對數(shù)據(jù)的大量和可靠性傳輸,設計了一種基于CAN總線的快速數(shù)據(jù)傳輸平臺,有效地實現(xiàn)了基站與上位機系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)通信;同時利用U盤讀寫模塊,使裝置外擴了大容量移動硬盤,實現(xiàn)了數(shù)據(jù)的海量存儲。另外,給出了數(shù)據(jù)采集、鎖相倍頻、數(shù)據(jù)通信等模塊電路。測試表明,各項指標達到設計要求,方案有效可行。 發(fā)表于:9/1/2011 準諧振反激式電源架構(gòu)及應用 低成本和高可靠性是離線電源設計中兩個最重要的目標。準諧振 (Quasi resonant) 設計為設計人員提供了可行的方法,以實現(xiàn)這兩個目標。準諧振技術(shù)降低了MOSFET的開關損耗,從而提高可靠性。此外,更軟的開關改善了電源的EMI特性,允許設計人員減少使用濾波器的數(shù)目,因而降低成本。本文將描述準諧振架構(gòu)背后的理論及其實施,并說明這類反激式電源的使用價值。 發(fā)表于:9/1/2011 基于手持終端的LCD驅(qū)動電路的實現(xiàn) LCD驅(qū)動電路的設計是手持終端產(chǎn)品的重要組成部分。本文設計并實現(xiàn)了基于S3C2440A的手持終端LCD驅(qū)動電路。以應用于特殊行業(yè)的手持終端為例,敘述LCD驅(qū)動電路的設計實現(xiàn)方法。 發(fā)表于:9/1/2011 為EV無線充電(一):磁共振方式接連發(fā)布 目前電動汽車(EV)大部分都采用接觸式充電器,但接觸式充電器用起來有諸多不便。使用家用電源的普通充電器雖然不太難用,但快速充電器則存在著連接器既大又重,而且難插拔等操作方面的困擾。此前也有致力于提高操作性的產(chǎn)品,例如采用美國SemaConnect公司自動充電器和本田機器人手臂的充電器等,但這些產(chǎn)品都會增加成本。 發(fā)表于:9/1/2011 如何選擇最優(yōu)的190 W纖薄PFC電源段方案? 本文在參考資料相同的190 W寬主電源輸入范圍、最大厚度13 mm的應用中探究總體PFC成本問題。 發(fā)表于:9/1/2011 設計方案:LED路燈應用中的高能效LED驅(qū)動器 這設計基于安森美半導體的NCL30001LED驅(qū)動器及NCS1002恒壓恒流控制器,采用90至265V交流電壓供電,提供最大90W的輸出功率,具有高功率因數(shù),同時符合相關諧波含量標準,并能夠配合脈寬調(diào)制(PWM)調(diào)光。 發(fā)表于:9/1/2011 牽引變流器技術(shù)及經(jīng)濟效益分析 多年來我對機車上的牽引變頻器稱為變流器總有些茫然,我們通常稱交流變直流或直流變交流的設備為變流器。機車變流器分明是將50hz交流,變?yōu)?~50hz變化頻率的交流,應屬變頻器,為何稱變流器?冥冥之中似有些怨忿,又有所期待。 發(fā)表于:9/1/2011 boost升壓電路工作原理 boost升壓電路是一種開關直流升壓電路,它可以是輸出電壓比輸入電壓高。下面要分充電和放電兩個部分來說明這個電路。 發(fā)表于:9/1/2011 嵌入式系統(tǒng)在電源設計中的運用 在如今的信息時代,由于人們對系統(tǒng)性能和成本控制要求的不斷提高,嵌入式系統(tǒng)憑其優(yōu)良的性價比和獨特的便利性得到了越來越多的人們的青睞。本文以基于AT91RM9200的嵌入式控制系統(tǒng)為例,重點分析系統(tǒng)電源電路的設計思路、方法以及系統(tǒng)電源的安裝與調(diào)試過程,結(jié)合調(diào)試過程中碰到的問題,對嵌入式系統(tǒng)電路的調(diào)試方法及注意事項進行了分析。隨著嵌入式系統(tǒng)的廣泛應用,電源電路的設計與調(diào)試尤為重要,本文的設計與調(diào)試思路值得借鑒。 發(fā)表于:9/1/2011 ?…1234123512361237123812391240124112421243…?