頭條 全球首款主動(dòng)安全AI電芯量產(chǎn) 7 月 27 日消息,7 月 23 日,德賽電池主動(dòng)安全電芯?系統(tǒng)量產(chǎn)全球發(fā)布會(huì)在湖南長(zhǎng)沙召開,此次發(fā)布會(huì)推出主動(dòng)安全 AI 電芯和主動(dòng)安全儲(chǔ)能系統(tǒng)解決方案。據(jù)悉,這也是全球首款主動(dòng)安全 AI 電芯量產(chǎn)。 最新資訊 采用開關(guān)器件提高PFC效率 在CCM PFC中,通過改善MOSFET技術(shù)可以減少開關(guān)損耗,甚至可通過SiC技術(shù)改善升壓二極管來減少M(fèi)OSFET的開關(guān)損耗。 發(fā)表于:12/30/2010 利用固定導(dǎo)通時(shí)間控制器優(yōu)化開關(guān)電源能效 由于擁有較高的效率和較高的功率密度,開關(guān)電源在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中的使用越來越普及。特別是隨著控制芯片的應(yīng)用,開關(guān)電源的電路設(shè)計(jì)得到了極大的簡(jiǎn)化,往往只需要在脈寬調(diào)制(PWM)控制芯片的基礎(chǔ)上再加一些外圍器件即可組成開關(guān)電源,這更加促進(jìn)了開關(guān)電源的設(shè)計(jì)和發(fā)展。 發(fā)表于:12/30/2010 關(guān)于電壓型變頻器直流環(huán)節(jié)濾波電容的計(jì)算方法 雖然利用整流電路可以將交流電變換成直流電,但是在三相電路中這種直流電壓或電流含有頻率為電源頻率6倍的電壓或電流紋波。此外,變頻器逆變電路也將因輸出和載波頻率等原因而產(chǎn)生紋波電壓或電流,并反過來影響直流電壓或電流的品質(zhì)。因此,為了保證逆變電路和控制電路能夠得到高質(zhì)量的直流電壓或電流,必須對(duì)直流電壓或電流進(jìn)行濾波,以減少電壓或電流的脈動(dòng)。 發(fā)表于:12/30/2010 電源設(shè)計(jì)小貼士 26:高頻導(dǎo)體的電流分布 本《電源設(shè)計(jì)小貼士》中,我們將研究自由空間及纏繞結(jié)構(gòu)中導(dǎo)體的有效電阻。圖 1 顯示了第一個(gè)例子。其為自由空間中單條導(dǎo)線的橫截面,其攜帶的是高頻電流。如果電流為 直流,則顯示為不同顏色的電流密度全部相同。但是,隨著頻率的增加,電流朝導(dǎo)體外部移動(dòng),如紅色和橙色所示。這種擁擠情況被稱為趨膚效應(yīng)。透入深度被定義為外表面到電流密度降至外表面電流密度 1/e 的那個(gè)點(diǎn)的距離。 發(fā)表于:12/30/2010 電容選型與應(yīng)用知識(shí)系列大講臺(tái)—電源設(shè)計(jì)中的電容應(yīng)用實(shí)例 許多工程師都知道濾波電容在電源中起的作用,但在開關(guān)電源輸出端用的濾波電容上,與工頻電路中選用的濾波電容并不一樣,下一講我們針對(duì)電源設(shè)計(jì)中電容選型及電容濾波技術(shù),通過實(shí)例分析幫助電源工程師了解電容在電源設(shè)計(jì)中的重要作用… 發(fā)表于:12/30/2010 如何簡(jiǎn)化USB電源充電 消費(fèi)者希望其設(shè)備的電源線和連接線越來越少,并期望獲得通過計(jì)算機(jī)或AC插座充電的靈活性,因此要求幾乎所有目前和未來推出的手持設(shè)備都能通過USB電源和AC墻上適配器充電。USB要求給電池充電帶來了許多挑戰(zhàn)。使 發(fā)表于:12/30/2010 高頻鏈技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用 目前,DC/AC逆變電源已經(jīng)在很多領(lǐng)域得到了十分廣泛的應(yīng)用,而且在新能源,如太陽(yáng)能電池、燃料電池等的DC/AC變換中也得到了廣泛應(yīng)用。傳統(tǒng)的低頻逆變技術(shù),采用的是工頻變壓器,具有體積大、重量大、音頻噪聲大等缺點(diǎn)。 發(fā)表于:12/30/2010 提高電源轉(zhuǎn)換效率的交錯(cuò)式PFC控制技術(shù)及應(yīng)用 多年以來,多種創(chuàng)新型功率因數(shù)校正(PFC)技術(shù)不斷問世。采用升壓拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的有源功率因數(shù)校正就是首批創(chuàng)新技術(shù)中的一種。由于不再需要大體積的無源PFC解決方案,所以有源功率因數(shù)校正技術(shù)提高了功率密度。另一個(gè)創(chuàng)新技術(shù)為轉(zhuǎn)移模式PFC,該技術(shù)消除了PFC預(yù)調(diào)節(jié)器的升壓二極管中的反向恢復(fù)電流,不但降低了轉(zhuǎn)換器的開關(guān)損耗,而且還提高了系統(tǒng)效率。用來增加功率密度并提高系統(tǒng)效率的PFC下一個(gè)創(chuàng)新技術(shù)為交錯(cuò)式PFC預(yù)調(diào)節(jié)器。 發(fā)表于:12/30/2010 手機(jī)中的電源管理分割方案(附圖解) 電源與其它模擬器件的集成是不可避免的,其關(guān)鍵在于選擇那些已發(fā)展成為標(biāo)準(zhǔn)并被多種手機(jī)平臺(tái)采用的功能。推動(dòng)功能差異化的領(lǐng)先技術(shù)一般首先應(yīng)用在可進(jìn)行特性定制的分立元件中,這對(duì)消費(fèi)者及手機(jī)系列型號(hào)管理非常重要??傊?,電源管理器件正繼續(xù)在尺寸、效率及電源消耗方面挑戰(zhàn)自身極限,并在減小手機(jī)的外形尺寸與重量方面扮演重要角色. 發(fā)表于:12/30/2010 三種音響電源的對(duì)比測(cè)試 電源部分是整個(gè)音響系統(tǒng)的基石。系統(tǒng)中的各種電路,歸根到底都是電源的調(diào)制器,對(duì)原始信號(hào)進(jìn)行各種各樣的變換處理后輸出。其能量都由電源提供。電源供電的質(zhì)量,直接決定著整個(gè)系統(tǒng)的最終性能級(jí)別。 發(fā)表于:12/30/2010 ?…1521152215231524152515261527152815291530…?