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 轨到轨可调输出单级Buck变换器的研究与设计 高压电源作为电缆故障检测仪的重要组成单元,其输出电压的安全性、稳定性以及可调输出范围对电缆故障点的快速检测具有重要的促进作用。针对高压电源的宽范围可调输出问题,设计了具有轨到轨输出特性的宽范围可调单级Buck变换器作为高压电源的前级预调压。采用Buck变换器统一电路模型分析并设计了闭环反馈补偿控制器和可软件配置的软启动控制方法,同时完成了基于TL494的Buck变换器硬件电路设计,最后通过仿真分析与实验测试验证了所设计的Buck变换器能够实现输出电压10~300 V连续可调,系统具有良好的稳定性和动态响应,连续带载工作2小时无异常。 发表于:2018/11/7 基于三次样条函数的加Rife-vincent自卷积窗 插值FFT算法的电力系统谐波检测 采用快速傅里叶变换(FFT)对电力系统进行谐波分析时,由于非同步采样和数据截断,将会产生栅栏效应和频谱泄漏现象,无法得到准确的谐波参数。为提高非同步采样的谐波检测精度,提出基于三次样条函数的加Rife-vincent自卷积窗插值FFT算法。Rife-vincent自卷积窗旁瓣峰值低,旁瓣衰减速度快,能够有效抑制频谱泄漏,采用三次样条函数逼近幅值比函数,可有效抑制栅栏效应,避免解高次方程,实时性好,计算精度高。通过MATLAB仿真分析,验证了基于三次样条函数的加Rife-vincent自卷积窗插值FFT算法能够有效抑制频谱泄露和栅栏效应,提高谐波检测精度。 发表于:2018/11/7 Buck恒流变换器负载调整率的研究 针对传统LED电源存在负载调整率差的问题,采用了一种基于输出电压反馈的电感电流补偿控制策略,用负载电压信号补偿负载调整引起的输出电流偏差。对影响Buck恒流拓扑负载调整率的因素进行了理论分析,结合工程应用数据,优化了负载调整率的控制策略。最后在一台200 W恒流LED电源样机上进行了实验验证,负载调整率从0.03%/V降到了0.01%/V,验证了所提控制方法的正确性,达到了优化负载调整率的效果。 发表于:2018/11/7 特斯拉产能提升,Model 3每周能产3000辆? 11月2日,美国电动汽车制造商特斯拉宣布,其位于上海的超级工厂(Gigafactory)计划未来每周生产3000辆Model 3。 发表于:2018/11/6 珠海银隆新能源兰州广通新能源汽车生产基地开工奠基,董明珠造车取得阶段性进展 兰州广通新能源汽车有限公司首批新能源汽车2日在兰州新区投产,该公司董事长兼总经理杨健表示,生产线的正式投产,标志着这个82岁的“汽车老兵”翻开了崭新的一页。 发表于:2018/11/6 新能源汽车的这些缺点你都知道吗? 电动化是汽车工业发展的大趋势,在国家节能减排、排放法规等硬性要求下,新能源汽车乘势而起,同时在一系列政策、宣传、补贴的刺激下,消费者也逐渐开始接受和购买纯电动汽车,不过就目前来看,国内新能源私家车的保有量依旧不多,对于新能源汽车的争议也未有停息,那么今天我们就来看看新能源汽车都有什么不足之处。 发表于:2018/11/6 安森美收购Fairchild三年后获额外惊喜 代理商渠道销售额破10亿里程碑 安森美收购Fairchild着眼的是电源管理IC供应商的利益和价值。收购Fairchild之后的安森美将进一步扩张功率半导体市场版图,特别是功率电晶体与二极体,可望成为在功率半导体元件市场仅次于Infineon的第二大供应商。今天,安森美收货了这一收购举措的又一额外惊喜——其2018年第3季度代理商渠道的销售额超过10亿美元,成为公司史上一个重要的里程碑。安森美半导体的代理商是这巨大里程碑的关键。 发表于:2018/11/6 水下双向无线电能传输系统设计与实现 为摆脱水下电能传送的束缚,提出了一种新型水下探测器供电方案,方案采用双向无线电能传输拓扑,实现了海洋环境下电能的非接触式双向传递。以磁耦合谐振式无线电能传输理论为基础,分析了双向无线电能传输系统的原理以及系统总体的设计方案,根据实际环境确定了补偿电路的形式,并分析了工作频率对系统的影响,对海水环境下涡流损耗进行了分析及验证,最后以海水为介质,进行了无线电能传输水池实验,实现传输距离15 cm下系统传输效率达83%,验证了双向无线电能传输方案的可行性。 发表于:2018/11/6 基于PZT悬臂梁的按压能量采集技术研究 基于PZT的正压电效应设计了悬臂梁结构的能量采集装置,可用于开关等单次按压能量的采集。对单次按压条件下PZT悬臂梁的响应进行数学分析。通过性能对比,选用P-81材料压电片叠加在铜合金片两侧制作成悬臂梁。经有限元分析,压电片并联时比串联时的输出功率要高,但是固有频率相同,表明压电片的联结形式对其应变没有影响。在单次按压条件下,10 kΩ电阻负载下的仿真和测试结果一致,最大瞬时功率分别为28.93 mW和27.46 mW。结合PZT在低频条件下的高阻抗特性设计了能量采集电路,采用阈值开关电路控制放电电压,实验结果表明可输出5.05 mJ的电能,满足驱动LED和射频发射器等的要求。 发表于:2018/11/6 智能手机电池之衰 市面上多数手机厂商都表示自家手机正常使用一天无压力,一天一充即可。但结果真如他们所说吗? 发表于:2018/11/6 <…424425426427428429430431432433…>