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 40V、1A 同步降压型转换器可在 2MHz 开关频率时 将 36VIN 降至 3.3VOUT 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出能接受 40V 输入的同步降压型转换器 LTC3646,该器件采用 3mm x 4mm DFN-14 (或耐热增强型 MSOP16) 封装,可提供高达 1A 的连续输出电流。 发表于:2013/1/8 飞兆半导体的Dual Cool™封装 可提升DC-DC电源应用的功率密度和性能 DC-DC转换应用的设计人员正面临提升功率密度的同时节省电路板空间和降低热阻的挑战。飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)全新的中压PowerTrench® MOSFET采用Dual Cool™封装技术,非常适合解决这些设计难题。 发表于:2013/1/8 2013年太阳能市场:问耕耘不问收获 新的一年已经开始,各方无不期盼2013年太阳能市场能有好的发展。全球市场研究机构TrendForce旗下研究部门EnergyTrend根据其太阳能数据库内容,回顾2012年同时提供2013年全球太阳能市场以及供应链趋势观察。 发表于:2013/1/8 安森美半导体新系列开关电池充电方案应对便携设备充电挑战 近年来,智能手机、平板电脑等便携设备市场强劲发展,更大尺寸的屏幕日渐流行,消费者对应用处理器、图形处理器及外设的电源管理体验的要求越来越高。这些促使便携设备采用更大容量的电池,如一些最新智能手机配备了2000 mAh甚至达3000 mAh电池,电池生态系统趋势也随之发生了重大变化。 发表于:2013/1/7 电源设计小贴士 48:解决隔离式开关的传导性共模辐射问题之第 2 部分 在本篇电源设计小贴士中,我们将继续讨论共模电流问题。如前所述我们可以使用一个机架电容将共模电流返回至电源,该电容还可以降低噪声的源阻抗。然而就我们可以使用的电容大小而言是有一个安全极限的,其决定了共模滤波器的剩余量。共模电流是由Q1 漏极上的大AC 开关电压产生的(请参见图1),其使得电流流经杂散电容进入机架接地。机架电容C1 为其提供了一个在电源中返回而不会流经AC 输入源接地连接的路径。共模电感L1 通过在电源机架和AC 输入源之间的路径中添加阻抗来限制共模辐射。1 MHz时,4700 pF机架电容的最大容许感抗为 30 Ohms。为了让所有开关产生的电流都进入到机架电容C1,这一电感需要在高频率范围内具有高阻抗(数千欧姆)。 发表于:2013/1/7 未来5年,拉美和加勒比地区光伏需求将年均增长45% 根据NPDSolarbuzz最新的“新兴光伏市场报告:拉美和加勒比地区”指出,一直到2017年,拉美和加勒比地区光伏需求都将有爆发性成长,预计复合年均增长率为45%。 发表于:2013/1/7 解决隔离式开关的传导性共模辐射问题之第2部分 在本篇电源设计小贴士中,我们将继续讨论共模电流问题。如前所述我们可以使用一个机架电容将共模电流返回至电源,该电容还可以降低噪声的源阻抗。然而就我们可以使用的电容大小而言是有一个安全极限的,其决定了共模滤波器的剩余量。 发表于:2013/1/7 安森美NCP1246+NCP435x低待机能耗方案 NCP1246是一个新的固定频率电流模式控制器具有动态自供电。此功能极大地简化了设计辅助电源和VCC电容通过激活供货期间控制器的内部启动电流源启动,瞬变,锁存器,待机等设备中含有一种特殊高压检测器,其检测应用程序从AC输入拔除线和触发的X2的放电电流。 发表于:2013/1/5 MAXIM的锂离子ModelGauge集成电路方案 MAXIM推出了采用先进的锂离子电池建模算法ModelGauge的IC,电池的相对充电状态(SOC)的连续跟踪了广泛不同的充电/放电的条件。ModelGauge算法消除了电流检测电阻和电池的学习周期,需要由其他燃油压力表。使用该系统的微控制器,实现温度补偿。 发表于:2013/1/5 [原创]OnSemiNPC1562100W,48V,DC/DC转换器参考设计方案 OnSemi公司的NCP1562是一款高效、外围器件少的DC/DC电压模式转换控制器芯片。控制器包含两同相输出,通过一个重叠延迟来保护同时导通,有力于软开关。主输出主要驱动初级前向转换MOSFET。次输出主要驱动有源钳位电路MOSFET,次级主要由一个同步整流器或由一个半桥电路组成。 发表于:2013/1/5 <…940941942943944945946947948949…>