頭條 固態(tài)電池產業(yè)化進程近期明顯加速 但關鍵技術路線仍未明確 作為“下一代電池”的全固態(tài)電池近日再次吸引資本市場關注,多家概念股拉升。財聯社記者多方采訪獲悉,目前固態(tài)電池行業(yè)產業(yè)化加速與技術博弈并行。 最新資訊 利用BGA封裝的低EMI µModule穩(wěn)壓器可簡化設計 擁擠的應用板上很難再集成高性能DC-DC POL轉換器。此外,電磁干擾(EMI)也是元件密度較高時不能忽視的問題,因此可選擇的電源解決方案十分有限。LTM8074 µModule®穩(wěn)壓器能夠輕松克服這些限制因素。它設計緊湊,體積小巧,能夠輕松裝入PCB正面或背面的有限空間。LTM8074采用Silent Switcher®架構,無需安裝額外的濾波或屏蔽元件,即可通過嚴格的EMI測試,有助于簡化設計和生產。 發(fā)表于:6/5/2020 電源研發(fā)可能遇到哪些問題?這篇文章講透了 在電源研發(fā)的過程中,我們總會遇到這樣或者那樣的問題,這里有大牛多年研發(fā)電源問題及解答,一起學習吧! 發(fā)表于:6/5/2020 探討“電流驅動”電路 本文介紹的基于運放的電流檢測電路并不新鮮,它的應用已有些時日,但關于電路本身的討論卻比較少。在相關應用中它被非正式地命名為“電流驅動”電路,所以我們也沿用這一名稱。我們先來探究其基本概念。它是一個運算放大器及 MOSFET 電流源(注意,也可以使用雙極晶體管,但是基極電流會導致 1%左右的誤差)。圖 1A 顯示了一個基本的運算放大器電流源電路。把它垂直翻轉,就可以做高側電流檢測(如圖 1B 所示),在圖 1C 中重新繪制,顯示我們將如何使用分流電壓作為輸入電壓,圖 1D 是最終的電路。 發(fā)表于:6/4/2020 集電容式觸控和主機控制器功能技術,你了解嗎? 什么是集電容式觸控和主機控制器功能?它有什么作用?工業(yè)設計比以往任何時候都發(fā)展地更快,以提供美觀和可靠的人機界面(HMI),特別是在家電和樓宇安保系統中。機械按鈕和旋鈕正在讓位于電容式觸控,德州儀器的CapTIvate?電容式觸控傳感微控制器(MCU)正在引領這類用戶體驗革命。 發(fā)表于:6/4/2020 變頻器輸出缺相的原因及檢測方法 變頻器的工作原理是把交流電變成直流電,然后在逆變成交流電。所以,有些小型變頻器輸入側輸入單相加一根零線也可以使用。 發(fā)表于:6/4/2020 丹佛斯變頻器的五種運行方式 ?丹佛斯變頻器全稱為“丹佛斯交流變頻調速器”,主要用于三相異步交流電機,用于控制和調節(jié)電機速度。 發(fā)表于:6/4/2020 電源管理:不僅僅是設計一個電源 無論電子工程師正在設計什么類型的產品,電源管理已成為他們面臨最緊迫的一個挑戰(zhàn),從設計電動汽車的單個電池組以便實現最大里程數,再到最小的電池供電 IoT 傳感器,通過延長電池壽命來維持工廠的運營效率,這些都至關重要。電源不再僅僅是必須設計的一組靜態(tài)電源軌,如今的電源架構師必須適應快速變化的負載條件,提供無瞬態(tài)的電源軌以達到嚴格的公差,并將所有設備都盡力納入到一個空間越來越受限制的外殼中。在本技術文章中,我們將重點介紹電源架構師面臨的一些重要挑戰(zhàn),重點是管理轉換器噪聲、生產和認證挑戰(zhàn),以及進一步縮小 PCB 尺寸的需求。 發(fā)表于:6/3/2020 研究人員研發(fā)出性能陶瓷燃料電池,可應用至電動汽車、機器人便攜之地 ?與非網 6 月 3 日訊,韓國一個研究小組研發(fā)了一種高性能陶瓷燃料電池,可利用丁烷燃料為其提供動力。 發(fā)表于:6/3/2020 UPS蓄電池的幾個檢測關鍵 引言 UPS 蓄電池可實現不間斷地供電,是由于蓄電池的原因。當市電出現異常時,逆變器可直接把蓄電池的化學能轉為交流電能輸送出去,運用電設備持續(xù)地運作。 發(fā)表于:6/2/2020 干貨 | 電源工程師設計全攻略 本文搜羅了穩(wěn)壓電源、DCDC 轉換電源、開關電源、充電電路、恒流源相關的經典電路資料,為工程師提供最新鮮的電路圖參考資料。 發(fā)表于:6/2/2020 ?…189190191192193194195196197198…?