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 完整的能量收集系统设计原理及方案 在大多数场合中,利用主要电池来运行对于此类系统而言是不现实的。在这些应用中,能量收集技术能够在不采用主要电池的情况下解决供电问题。单靠能量收集常常无法产生连续运行传感器-发送器所需的足够功率——能量收集可产生约1mW~10mW的功率,而有源传感器-发送器组合的功率需求则有可能达到100mW~250mW。能量收集系统LTC3588-1包含一个具非常低泄漏的桥式整流器,其输入位于PZ1和PZ2,而输出则位于VIN和GND。VIN同时还是具有非常低静态电流的降压型稳压器的输入电源。降压型稳压器的输出电压由D1和D0设定为3.3V。图1:基于压电元件的完整能量收 发表于:2011/4/10 基于电源管理的便携式医疗系统设计方案 便携式医疗的目标是提供易于使用、可互操作并具有诊断价值的家庭医疗保健设备,以便将相关费用纳入医疗保险范围。这样就避免了医院出诊,降低了医疗成本。病人在家也可以使用便携式医疗设备来监控血压、肺活量、血糖水平,以及记录心脏事件。便携式医疗系统所涵盖的应用极其广泛,包括血压监控、血糖仪、脉搏血氧仪和超声应用等。一些应用要求硬件长时间工作,而另一些应用则要求较短的工作时间和较长的待机时间。图1典型手持医疗系统许多此类便携式医疗设备都带有USB或无线数据连接,允许医疗专业人员在医院和在家不间断地监控病人状况。 发表于:2011/4/10 医学治疗仪中智能化全数字式专用变频器设计 医学治疗仪的服务对象是人,由此决定了对其传动控制系统要求的严格性,尤其是用于治疗颈椎病和腰椎间盘突出症的治疗设备,对传动系统的安全性和准确性提出了更高的要求:绝对不允许失速,不允许越位,且停车准确。同时为了简化机械部分的设计及减少相关的传感器,从机电一体化的原则考虑,将大部分控制功能由电气控制来完成。治疗仪传动系统要求电机转速控制在100~250r/min之间,再通过50∶1的机械减速器减速,传动扭矩>1.5Nm。摆动幅度要求为颈椎:±30°~±60°;腰椎:±60°~±100°;起终点均应控制在中心位置。转速及摆幅均应根据具体病例可调。 发表于:2011/4/10 在控制EMI辐射中PCB分层堆叠的作用和技巧讨论 解决EMI问题的办法很多,现代的EMI抑制方法包括:利用EMI抑制涂层、选用合适的EMI抑制零配件和EMI仿真设计等。本文从最基本的PCB布板出发,讨论PCB分层堆叠在控制EMI辐射中的作用和设计技巧。电源汇流排在IC的电源引脚附近合理地安置适当容量的电容,可使IC输出电压的跳变来得更快。然而,问题并非到此为止。由於电容呈有限频率响应的特性,这使得电容无法在全频带上生成干净地驱动IC输出所需要的谐波功率。除此之外,电源汇流排上形成的瞬态电压在去耦路径的电感两端会形成电压降,这些瞬态电压就是主要的共模EMI干扰源。我们应该怎麽解决这些问题?就我们电路板上的 发表于:2011/4/10 基于三相电压型PWM整流器的间接电流控制方案 三相电压型PWM整流器的控制方式可分为直接电流控制和间接电流控制。尽管间接电流控制的动态响应不及直接电流控制,但由于它开关机理清晰,不需要电流传感器和电流控制回路,所以PAC控制仍有一定的应用场合。间接电流控制[1]又称幅值相位控制(PAC),它对PWM整流器输入电流进行开环控制。 发表于:2011/4/10 开关电器中电弧产生的原因及灭弧方法 高压断路器常制成每相有两个或多个串联的断口,使加于每个断口的电压降低,电弧易于熄灭。 发表于:2011/4/10 不同电源及功率等级的LED照明驱动器方案 根据驱动电源的不同,LED照明通常可以划分为交流-直流(AC-DC)LED照明、直流-直流(DC-DC)LED照明电源以及电池供电的LED手电筒等不同类型,LED灯具及其功率也各不相同。 发表于:2011/4/10 太阳能光伏系统对VRLA蓄电池性能要求及影响 太阳能系统、风力发电系统、风光互补系统,以自然界取之不尽用之不完的光能、风能作为能量源,通过一定装换装置转化为可以使用的电能,此能源自然、环保,充分体现了节能、环保、爱地球的理念。而此类电源能够持续供电的能力需要储能设备提供保障,目前主要使用的储能设备有镉镍电池、VRLA蓄电池。 发表于:2011/4/10 在稳定/脉冲电源中直流有源电力滤波器原理及应用 大功率的低纹波、高精度稳定/脉冲直流电源是一种非常重要的特种电源,在现代科学研究和医疗、工业生产中获得越来越广泛的应用。高能物理研究中的质子同步加速器,核磁共振装置中的磁体以及超导电工技术研究中的超导磁体都对磁场的长期稳定度提出了严格的要求。要保证磁场的长期稳定,就要保证其励磁电流的长期稳定。在要求稳定电源输出电流稳定的场合,一般同时要求它的输出电流纹波也极低。如某大型粒子加速器的主环电源峰值功率约2500kW,要求的电流长期稳定度为±1×10-4,电流纹波系数为5×10-5。 发表于:2011/4/9 高能量锂电池的用途与缺点 中心议题:高能量锂电池介绍高能量锂电池的用途与缺点解决方案:贮备电池和热电池旋转激活电池高能量锂金属氧化物电池认识到电池技术的局限将最终导致新产品开发的瓶颈,美国国防部最近确认了对新一代高能量、长寿命电池的迫切需求。通过对理想电源管理解决方案的研究,Tadiran公司的科学家开发出了TLM系列电池,这是一系列高能量的锂金属氧化物电池,目前使用在各种各样的军事和航空航天应用之中。这种新一代的高能量锂电池因其性能属性而引起了军事/航空航天设计工程师们的极大兴趣,比如超长的贮存期、高速率电能、瞬间激活以及在极限环境条件下较高的生存性。 发表于:2011/4/9 <…1428142914301431143214331434143514361437…>