头条 钠离子电池即将迈入大规模生产阶段 当前,锂离子电池为80亿部手机、数亿台笔记本电脑,以及蓬勃发展的电动汽车和储能设施注入不竭动力。然而,它正迎来一位强大的挑战者——钠离子电池。钠离子电池已快步迈入大规模生产阶段,有望应用于电动汽车和储能等领域,它比锂离子电池更便宜、更安全、更环保。今年4月,全球最大的电池制造商——中国宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“宁德时代”)宣布,将在今年底前启动钠离子电池的大规模量产。 最新资讯 15W I2C 电源管理器以 3.5A 电流给平板电脑、UMPC 和便携式电源系统的锂离子电池充电 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款大功率、I2C 控制、高效率电源通路 (PowerPathTM) 管理器、理想二极管控制器和锂离子电池充电器 LTC4155,该器件适用于诸如平板 PC、超移动 PC (UMPC)、个人视频播放器、智能电话、数码相机、PDA、便携式医疗和工业设备、以及个人导航设备等单节电池便携式设备。该 IC 设计用于从多种电源高效地输送高达 15W 的功率,同时最大限度地降低功耗并放宽热预算限制条件。LTC4155 的开关 PowerPath 拓扑无缝地管理诸如交流适配器和 USB 端口这样两个输入电源到设备的可再充电锂离子电池的电源分配,同时在输入功率有限时,优先向系统负载供电。 发表于:2011/6/16 开关电源的反激式变压器设计 反激式电源变换器设计的关键因素之一 是变压器的设计。在此我们所说的变压器不是真正意义上的变压器,而更多的是一个能量存储装置。在变压器初级导通期间能量存储在磁芯的气隙中,关断期间存储的能量被传送给输出。初次级的电流不是同时流动的。因此它更多的被认为是一个带有次级绕组的电感。 发表于:2011/6/16 基于PID的单相逆变器复合控制方案设计[图] 本文介绍了一种PID控制器与重复控制器采用串联拓扑结构的方案,将稳定的PID+控制对象闭环系统作为重复控制器的控制对象,在保证系统稳态误差和动态性能的同时,简化了重复控制器的设计。 发表于:2011/6/16 基于DSP闭环控制的单相逆变器的研究 随着不可再生能源的过度开发,能源危机已迫在眉睫,太阳能发电将成为生产、生活等领域的主要能源之一。作为太阳能利用主要方式之一的光伏发电已开始受到人们的广泛关注。一些发达国家在光伏发电方面已经走在前列,其装机容量已达百万兆瓦级。我国作为一个人口和能源需求大国,在太阳能利用方面,与发达国家相比还存有相当大的差距。基于此,本文研究了作为光伏发电核心器件的逆变器的基本结构和控制原理。 发表于:2011/6/16 应用于建筑物及室内照明的简单低成本LED驱动电路 驱动LED的最佳方案是电路监测电流并保持电流恒定的方案。此类电路不受LED正向电压影响,无须LED编码,且消除了LED具有的正向电压负温度系数之影响。此类电路可以是复杂的开关稳压器,或是带反馈环路的线性稳压器。复杂的开关稳压器极适合高光输出应用,如以能效为主的街道照明。 发表于:2011/6/16 如何选用适当的DC/DC电源模块 系统运行中电源对系统稳定性的影响极大,质量稳定性不佳的电源模块,不但会造成系统运作不稳定,严重将会造成组件损坏,选择适用良好的电源模块,将是一个非常重要的课题。 发表于:2011/6/16 针对大电流锂离子电池应用的PPTC/双金属混合器件技术 本文介绍了一种新的混合式技术,它可提供一种紧凑、稳健的电路保护器件,它能在额定电压超过30VDC的情况下提供30A以上的工作电流。这种金属混合PPTC器件(MHP)由一个双金属片保护器和一个聚合物正温度系数(PPTC)器件并联而成。这种组合既能提供可复位的过电流保护功能,又可利用PPTC器件的低电阻特性来防止双金属片在大电流条件下产生电弧,同时还能加热双金属片,使其保持在打开锁定状态。 发表于:2011/6/16 基于单片机的EV动力蓄电池组电量计量系统 本文完整地分析和探讨了蓄电池组管理及电量计量系统的设计和实现。系统以ATMEL单片机为核心,充分开发和利用了单片机的I/O资源。系统的总体设计采 用积木式结构,便于测量路数的扩展。本系统能够较为准确地计算剩余电量,并为进一步的研究工作提供了一个实验平台,能够适应将来可能使用的各种计算方法。 发表于:2011/6/16 bq51013:无线电源接收解决方案 TI公司的bq51013是用于手提应用的无线电源传输的接收器,AC/DC效率达93%,全同步整流器, WPC v1.0兼容的通信控制,最大输入功率20W,主要用于WPC兼容的接收器,手机和智能手机,数码相机,手提媒体播放器(PMP)和手持设备。 发表于:2011/6/16 WEINVIEW触摸屏在蓄电池控制系统单元的应用 混合动力汽车是采用传统的内燃机和电动机作为动力源,通过混合使用热能和电力两套系统开动汽车,达到节省燃料和降低排气污染的目的。混合动力汽车除发动机、电动机、蓄电池等各种单元技术外,重要的技术是各系统的电子控制技术和整车的动力系统优化与控制技术。本文主要讲述WEINVIEW触摸屏在蓄电池控制系统单元的应用。 发表于:2011/6/16 <…1355135613571358135913601361136213631364…>