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 電傳動車輛用高功率鋰離子電池性能分析研究 為研究功率型鋰離子電池性能,對某35 Ah功率型鋰離子電池單體進行了充放電特性試驗和分析,由此獲得功率型電池在不同溫度和不同倍率下的充放電特性、內(nèi)阻特性和溫升特性。研究結果表明,低溫下電池的充放電內(nèi)阻較大,充放電性能衰減顯著;常溫下電池的內(nèi)阻較小,充放電溫升較小,大電流充放電的容量穩(wěn)定性好,質(zhì)量比能量高,作為電傳動車輛主要或輔助動力源具有良好的應用前景。 發(fā)表于:4/22/2013 基于ECL邏輯器件的高頻相移信號發(fā)生電路 提出了一種基于脈沖抑制原理的可編程ECL邏輯器件的高頻相移信號發(fā)生電路。給出了輸出相移量為2π/32的20 MHz信號的頻率穩(wěn)定性測試實驗結果,對于1 s~10 000 s的積分時間,艾倫標準方差值σy(τ)<10-9。該電路具有電路設計原理簡單、可復制性強、電路體積小、成本低等優(yōu)點。 發(fā)表于:4/22/2013 基于嵌入式微處理器的電能收集充電器方案 本文針對鋰離子可充電池的充放電特性及實際使用中的需求,利用新型的嵌入式芯片LM3S1138為主控制器,在鋰離子電池充電的過程中,進行智能控制,嚴格控制充電電流、電壓、溫度等物理參數(shù),從而實現(xiàn)數(shù)字化、智能化、節(jié)能化的特點。 發(fā)表于:4/19/2013 薄膜和晶體硅太陽能電池板的區(qū)別 如果來源可靠的話,是法國物理學家貝克勒爾(Alexandre-Edmond Becquerel) 在1839年無意中在放置在光線下的導電液體中操作電極,從而發(fā)現(xiàn)了光伏作用。美國發(fā)明家Charles Fritts在1883年左右首次制備了光伏太陽能電池。他的方法是在在硒表面鍍上一層薄薄的金,制成的電池的最高效率只有不到1%。當然硒和金的成本很高,這讓他的成就打了一些折扣。 發(fā)表于:4/19/2013 如何解決驅(qū)動單元設計中的電磁兼容問題 電磁干擾一般通過空間輻射和通過導線傳導,在工程領域一直是人們要解決的難題和研究熱點。驅(qū)動單元作為大功率模塊,其中的放大電路、開關電路和逆變電路等主電路可能對電磁環(huán)境存在干擾,所以在驅(qū)動單元設計中就必須完善解決電磁兼容問題。 發(fā)表于:4/19/2013 LED燈驅(qū)動電源的幾條實戰(zhàn)經(jīng)驗 近年來LED燈封裝技術和散熱技術的不斷發(fā)展,LED燈的穩(wěn)定性已經(jīng)達到比較好的水平,發(fā)生光衰和色漂移的主要是些山寨廠家的產(chǎn)品,主要原因是散熱設計的不合理。相對來說LED燈驅(qū)動電源的問題要嚴重的多,是導致死燈或者閃爍的主要原因,也就是說,LED燈驅(qū)動電源已經(jīng)成為LED燈質(zhì)量的短板,根據(jù)木桶理論,LED燈驅(qū)動電源的壽命就是LED燈的壽命。 發(fā)表于:4/19/2013 電子元器件失效分析技術 電子信息技術是當今新技術革命的核心, 電子元器件是發(fā)展電子信息技術的基礎。了解造成元器件失效的因素,以提高可靠性, 是電子信息技術應用的必要保證。 發(fā)表于:4/19/2013 LED驅(qū)動電源拓撲結構選擇 LED 的高可靠性(使用 壽命超過 50,000 個小時)、較高的效率(>120 流明/瓦)以及近乎瞬時的響應能力使其成為極具吸引力的光源。與白熾燈泡 200mS 的響應時間相比,LED 會在短短 5nS 響應時間內(nèi)發(fā)光。因此,目前它們已在汽車行業(yè)的剎車燈中得到廣泛采用。 發(fā)表于:4/19/2013 新型電動汽車鋰電池管理系統(tǒng)的研究與實現(xiàn) 理系統(tǒng)的調(diào)試分為各種功能模板的調(diào)試,軟件功能調(diào)試及系統(tǒng)的整體調(diào)試。系統(tǒng)運行正常后,再對電流、電壓、溫度等精度進行校準。 發(fā)表于:4/19/2013 飛兆半導體環(huán)保型電池充電器可減少充電時間 并為USB外設供電 移動設備如今正在成為強大的計算產(chǎn)品,功能越來越豐富,而且具有身臨其境的用戶體驗。 隨著USB充電標準的制訂,同時電子設備(尤其是手機)通過USB端口供電的趨勢越來越明顯,產(chǎn)品設計人員面臨很多挑戰(zhàn),在實現(xiàn)先進產(chǎn)品功能的同時,必須確??焖侔踩貙Ω呷萘侩姵爻潆?,并支持連接的外設。 發(fā)表于:4/19/2013 ?…892893894895896897898899900901…?