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 新型石墨烯量子电池突破传统电池极限 近几年,新能源的势头很猛,无论是有关它的项目还是产品,随随便便都能造成一个话题引人关注,新能源石墨烯量子电池就是一个很好的例子。 发表于:2017/3/16 Dialog推出业内首款转换效率高于98%的10A无电感器电源转换器 中国北京,2017年3月15日 – 高度集成电源管理、AC/DC电源转换和蓝牙低功耗(BLE)技术供应商Dialog半导体公司(德国证券交易所交易代码:DLG)今天宣布,推出最新电源转换器---DA9313,它也是全球最高效的开关电容DC-DC转换器之一。 发表于:2017/3/15 基于网络同步技术的在线电晕损耗监测系统设计 基于GPS授时技术设计了网络同步采集卡,进行高压交流输电线路电晕信号的测量。采集卡采样频率可达每通道10 MS/s,使用TCP/IP协议进行数据传输;可介入局域网或互联网。利用瞬时功率法对高压输电线路的电晕损耗进行分析计算,使用首端电阻法对薄膜电阻法测量电晕损耗的可行性进行了进一步验证。实验结果表明,系统抗干扰能力强,能获得电晕放电信号的细节信息,实用性较强。 发表于:2017/3/15 国家光伏数据监测中心成果亮相 由国家能源局指导、能源基金会支持、中国光伏投融资联盟和中国循环经济协会可再生能源专委会等单位协助、中国电力科学研究院主办的国家光伏数据监测中心成果发布会在京举办。国家能源局新能源和可再生能源司副司长梁志鹏、中国电力科学研究院新能源研究中心副主任丁杰、以及国家开发银行、国家电力投资集团公司、平安租赁、协鑫、晶科等多家金融机构和光伏企业出席会议。 发表于:2017/3/15 Maxim推出nanoPower boost 中国,北京—2017年3月14日—Maxim推出MAX17222 nanoPower boost (升压调节器),具有业内最高效率和300nA最低静态电流(IQ),帮助可穿戴及消费类IoT设计以最小面积获取最长电池寿命。MAX17222是一款输入电压范围0.4V-5.5V,输出电压范围1.8V-5V,输入限流为500mA的升压调节器,相比同类产品可减少多达50%的方案面积,同时提供95%的峰值效率,使发热降到最低。 发表于:2017/3/14 Intersil推出高集成度多芯电池组监测器 美国加州、MILPITAS --- 2017年3月14日 —全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE: 6723)子公司Intersil今天宣布,推出ISL94202 3至8芯电池组监测器,可支持诸如真空吸尘器、草坪修剪机、手持电动工具、电动自行车、小型摩托车、电动玩具和电能储存等需要锂离子电池和其他化学电池的系统。 发表于:2017/3/14 Powerbox 推出在强磁场环境的应用无芯电源转换技术 Powerbox,欧洲最大的电源公司之一,40多年以来在给高要求的应用提供最佳的解决方案在领域里一直处于领导地位,现推出一种无芯电源技术,该技术在医疗电源和工业设备应用中已经得到运用,比如在高磁场环境如磁共振成像或粒子加速器等。 发表于:2017/3/14 锂离子电池特性建模与SOC估算算法的研究 锂离子电池管理系统设计及荷电状态(SOC)估算依赖于电池等效电路模型的建立,在几种常见的动力锂离子电池等效电路模型分析与比较的基础上,通过对动力锂离子电池进行多种特性实验,分析了锂离子电池的动态特性,提出了二阶RC等效电路模型,并验证了模型的准确性。在电路模型基础上运用扩展卡尔曼滤波算法搭建了MATLAB/Siumlink平台上的仿真模型,通过仿真和实验结果的对比,验证该模型具有较高的估算精度,可用于锂离子电池SOC的实时估算。 发表于:2017/3/13 为汽车注入电力 还世界一片绿洲 也许在未来的某一天,川流不息的大街行驶的都是自动驾驶且零排放的车辆,这些车辆之间不仅能够相互通信,它们的出现也让城市的交通环境变得更加绿色和高效。 发表于:2017/3/10 数字控制实现带有源缓冲的高可靠性DC-DC功率转换 一般而言,在高输出电流隔离式DC-DC电源应用中,使用同步整流器(尤其是MOSFET)是主流趋势。高输出电流还会在整流器上引入较高的di/dt。为了实现高效率,MOSFET的选择主要取决于导通电阻和栅极电荷。然而,人们很少注意寄生体二极管反向恢复电荷(Qrr)和输出电容(COSS)。这些关键参数可能会增大MOSFET漏极上的电压尖峰和振铃。一般而言,随着MOSFET击穿电压额定值的增大,导通电阻也会增大。本文提出一种数控有源钳位吸收器。该吸收器既可消除同步整流器上的电压尖峰和振铃,还能发挥设计指南作用;在隔离式DC-DC转换器(如半桥和全桥拓扑结构)中拥有多种其他优势,同时还能提高可靠性,降低故障率。 发表于:2017/3/10 <…616617618619620621622623624625…>