头条 东风汽车全新固态电池下半年量产装车 6月9日,“武汉经开区”官方账号宣布,下半年东风全新一代固态电池将量产装车。该款电池能量密度可达350Wh/kg,是国内率先实现规模化应用的高能量密度固态电池,配套的新能源车型纯电续航有望突破1000公里。该电池移除易燃电解液改用固体电解质,可从根源降低起火爆炸风险,采用量产落地速度快的氧化物-聚合物复合技术路线,成本更低且和现有车企产线适配度高。东风该款固态电池全核心技术自研率达100%,此前已完成多轮严苛测试与示范运营,累计安全行驶里程超320万公里,后续研发团队将攻关前沿电池技术,规划2027年实现下一代高比能电池装车。 最新资讯 低压电池供电仍是LED 驱动器的主流应用 近年来,白光LED在照明领域成为越来越重要的创新产品。出众的使用寿命及光效率使白光LED在快速增长的应用产品中,成为客户首选的解决方案。集成电路制造商已开发出多种解决方案,使工程人员在最佳工作条件下使用这些新型元件。本文旨在帮助他们选择最佳的LED驱动器拓扑结构。虽然也可使用高压交流电源驱动LED,但是低压电池供电系统仍然是主流应用方案。因此,本文将着重关注后一种类型的驱动器。 发表于:2012/4/6 高性能的便携应用ESD保护方案 随着手机等便携设备中具备更多的功能,可供静电放电(ESD)电压进入的潜在输入输出(I/O)通道更趋众多,包括键盘、按键、SIM卡、电池充电、USB接口、FM天线、LCD显示屏、耳机插孔、FM天线等众多位置都需要ESD保护。 发表于:2012/4/6 高速数据应用中ESD抑制技术简介 通过采用间隙技术(gaptechnology),特别是采用空气作为间隙,已经在低电容抑制器、更低漏电流、更低钳位电压等方面实现了可观的性能提升。总之,在重复多次或持续的ESD事件后,聚合物间隙抑制器会降级,而空气间隙器件仍将保持非常低的电容、漏电流和触发电压,即使在1s事件间隔内经过1000次ESD事件,也能保持良好的性能。 发表于:2012/4/6 实现零待机功耗 – 让设计师轻松满足新的能效法规 随着能效法规所涵盖产品范围的不断扩大,同时为了满足更为严苛的能耗限值,设计师们不得不改变他们的惯常设计方法,花费更多的时间来研究解决方案和新技术。 发表于:2012/4/6 飞兆半导体汽车栅极驱动器IC 提高混合动力和电动汽车应用的效率和可靠性 汽车应用工程师面临提供具有更高效率、更大驱动电流和更强抗噪能力的逆变器的设计挑战,尤其是在混合动力汽车(HEV)和电动汽车(EV)领域。为了帮助设计人员应对这些挑战,全球领先的高性能功率和便携产品供应商飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)开发出大电流高侧栅极驱动器IC产品FAN7171和大电流高侧与低侧栅极驱动器IC产品FAN7190。 发表于:2012/4/6 新材料可使锂电池负极容量提高7倍 得克萨斯大学奥斯汀分校(University of Texas at Austin)的研究人员开发出一种可升级的化学方法,可以合成镀铜氢化非晶硅微粒(A-Si:hydrogenated amorphous silicon),采用的是多元醇(polyol)还原法,这种微粒可用作锂离子电池负极材料。氢存在于氢化非晶硅微粒中,有利于铜粒子成核;现在发现,氢化非晶硅微粒中的氢含量会显著影响氢化非晶硅微粒上的铜沉积量。 发表于:2012/4/6 几种有效开关电源EMI的抑制方案 关于开关电源EMI(Electro-Magnetic Interference)的研究,有些从EMI产生的机理出发,有些从EMI 产生的影响出发,都提出了许多实用有价值的方案。这里分析与比较了几种有效的方案,并为开关电源EMI 的抑制措施提出新的参考建议。 发表于:2012/4/6 基于PFC的离线式开关电源电路设计 本文所述的高PFC放置于输入整流和BUS电容之间,工作频率远大于线电压频率,校正器吸收正弦半波输入电流,相位与线电压相位相同通过BUS直流电压与参考电压的比较控制电流。 发表于:2012/4/6 不外接电阻的双输入采样保持放大器原理分析 有些应用需要对一组模拟电压的采样,至少有两种传统方法可以满足这种要求。最常见的办法是将一个经典的模拟累加器与一个采样保持放大器级联。经典的模拟累加器是一个运放加上至少三只精密电阻。这些电阻的值应尽可能低,以避免影响累加器的带宽。但这些低值电阻会消耗功率。此外,累加器与采样保持放大器的结构也带来了另一种缺点,当两个输入电压幅度相近而极性相反时,就会显示出这种缺点。此时,即使输入电压幅度很高,得到的总和也很低,如果输入电压幅度相等则总和为零。对低电压的采样通常会使输出电压出现相对较大的误差,因为每个放大器都有一些动态误差,如残留的寄生电荷传入存储电容。 发表于:2012/4/6 简单介绍振荡电路的工作原理及其特性 振荡电路,简单来讲,就是指能够产生大小和方向均随着周期发生变化的振荡电流,而产生的这种振荡电流的电路我们就叫做振荡电路。LC回路便是其中最简单的振荡电路。振荡电流不能用线圈在磁场中转动产生,它是 一种频率比较高的交变电流,只能在振荡电路中产生。那么振荡电路的工作原理具体是什么呢?在接下来的文章中,小编将会为您详细的介绍,希望对您的学习有所帮助! 发表于:2012/4/6 <…1054105510561057105810591060106110621063…>