头条 中国电子技术标准化研究院回应“充电宝3C认证全面失效” 11 月 27 日消息,11 月 25 日有报道称,《移动电源安全技术规范》(征求意见稿)(以下简称“新规”)显示,与旧标准相比,新国标在整机、线路板和电芯三大技术领域提出了数十项严苛改进。 最新资讯 基于移相控制的锂电池组双层电压均衡电路 单节锂电池的端电压较低,实际应用中往往采用多节锂电池串并联成组来达到电压和功率要求。为避免由于锂电池不一致性而引起的过充、过放、能量利用率低等问题,有必要对串联锂电池组进行均衡控制。提出一种基于开关电感与Star型连接的LC串联支路的双层电压均衡电路,以两节电池单体为一个单元,单元内部由开关电感型均衡电路实现电压均衡,单元之间由Star型接法的LC串联支路的均衡电路来实现任意单元至任意单元的电压均衡,并可以通过调节移相占空比来控制电池单元之间均衡速度的快慢。由于这两层均衡电路共用同一组开关管,减少了开关管及其驱动电路、电感、电容等元器件的数量,降低了成本。仿真和实验结果表明了该均衡电路的有效性。 发表于:10/12/2022 一种基于顶部热沉的混合集成电源结构设计 介绍了一种基于顶部热沉的混合集成电源结构设计,该电源结构的载体为ALN陶瓷基板,内部采用多层布线结构,功率芯片植球后倒扣焊到陶瓷基板的焊盘上,无源器件采用高温焊料焊接在陶瓷基板焊盘上,顶部的热沉通过有机胶与陶瓷基板的边缘粘接,热沉和芯片背面、电感顶部之间采用导热胶填充,以提高芯片和电感的散热效果。该结构在抗辐射负载点电源中应用,验证了该方案的可行性。 发表于:10/12/2022 有源钳位正激变换器电源设计 正激变换器适用于输出功率为200 W以内的电源产品中,而有源钳位正激变换器由于可以实现变压器磁自复位,结构简单,加上有较多成熟的有源钳位正激变换器PWM控制器,使用最为广泛。讨论了有源钳位正激变换器的工作原理;给出在实际工程应用时关键参数设计方法;以LM5025C为例进行仿真分析,对关键参数设计方法进行交叉验证。 发表于:10/12/2022 欧盟统一使用Type-C接口,苹果或最受伤,怎么接招? 2022年10月4日,欧洲议会全体会议以602票赞成、13票反对、8票弃权通过了早选的临时协议:在 2024年底之前使USB-C接口成为小型电子设备的通用充电标准。 该法律适用设备包括新制造的手机、平板电脑、数码相机、笔记本电脑、耳机、掌上游戏机、便携式扬声器、电子阅读器、键盘、鼠标、便携式导航系统,覆盖了目前市面上所有常见的便携型消费电子产品。 发表于:10/5/2022 Pulsiv推出世界领先的电力电子技术,以降低能耗和优化系统成本 总部位于剑桥的初创公司-Pulsiv,今天首次向外界宣布推出新的电力电子技术产品-Pulsiv OSMIUM。Pulsiv OSMIUM采用其专利技术,将AC转换为DC,对小型存储电容器进行充电/放电,而无需PFC电感。这种独特的解决方案提供了高功率因数、一贯的高效率和超紧凑的系统设计。Pulsiv OSMIUM技术可用于提高整体系统效率、优化成本,并有助于减少全球能源消耗。 发表于:9/27/2022 汽车LED驱动器功率转换拓扑指南 在很多汽车系统中(包括汽车动力输出系统中部署的众多调节器),功率转换控制器的设计都是一项困难而复杂的工作。ADI在本文中说明了LED驱动器使用的不同开关拓扑的优势、权衡取舍和应用,旨在简化选择过程。 发表于:9/21/2022 wBMS技术:电动汽车制造商的新竞争优势 关于电池发展的新闻往往强调对新材料的研究,有时甚至是非常奇特的材料,人们希望这些材料可比当下的锂技术储存更多电荷。而对于电池管理系统(BMS),即监视电池的充电状态(SOC)和健康状态(SOH)部分,却往往得不到关注 发表于:9/19/2022 基于UCC1895移相全桥电源的设计 移相全桥拓扑因为能够实现真正的软开关,降低高频下的开关损耗,得到了越来越广泛的应用。研制了基于UCC1895的300 W移相全桥电源,介绍了其电路结构和软开关的实现原理,说明了主电路的设计过程以及关键器件的选型依据。利用低侧单通道驱动芯片和隔离变压器解决了UCC1895驱动能力不足和全桥上下管驱动隔离的问题。通过对仿真波形和试验数据的分析证明了整体方案的合理性。 发表于:9/19/2022 入门:影响铅碳储能电站收益的因素分析及解决方法 [导读]摘要:分析了影响铅碳储能电站收益的多种因素,并提出了解决方法,达到了大幅提高铅碳储能电站收益的目的。 发表于:9/18/2022 意法半导体发布两款灵活多用的电源模块,简化SiC逆变器设计 2022 年 9 月 13日,中国—— 意法半导体发布了两款采用主流配置的内置1200V 碳化硅(SiC) MOSFET的STPOWER电源模块。两款模块都采用意法半导体的ACEPACK 2 封装技术,功率密度高,安装简便。 发表于:9/13/2022 «…979899100101102103104105106…»