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 超级电容器充电器平衡有关探讨 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出两节超级电容器充电器系列的最新产品 LTC4425,该器件采用具热量限制的线性恒定电流 - 恒定电压 (CC-CV) 架构,从锂离子/聚合物电池、USB 端口或其它 2.7V 至 5.5V 的电流受限电源,将两节串联的超级电容器充电至可编程的输出电压。 发表于:2011/8/12 三电平逆变器SVPWM控制算法研究 论述了二极管箝位式三电平逆变器的基本结构,分析了空间矢量脉宽调制(SVPWM)控制三电平逆变器的算法,给出了确定参考矢量的三个规则,并推导出工作矢量的作用时间和输出顺序,从而使三电平逆变器SVPWM控制算法的可行性得到了验证。 发表于:2011/8/12 一种LED闪光驱动方案介绍 ADP1650具有出色的灵活性,提供可编程 I?C 兼容接口、可编程手电筒和闪光灯电流模式(一个 LED 的电流最高可达1500 mA)、两路独立的 TxMASK1 输入以及一个4位 ADC。在典型电池电压下,效率高达85%(峰值90%),可降低闪光期间输入电池电流的高电平,并限制手电筒模式下消耗的电池电流。ADP1650采用超紧凑型2mm × 1.5mm、12引脚 WLCSP 封装,可降低 PCB (印刷电路板)要求。 发表于:2011/8/12 MSL4164:LED电视机直接背光解决方案 Atmel公司MSL4163/MSL4164是电视机直接背光LED驱动器。MSL4164具有20MHzSPI总线,每串LED的电流为100mA,电流精度和匹配度优于3%,可驱动16x10个白光LED,16个器件级联可驱动高达2560个白光LED。MSL4163提供1MHzI2C串口,器件包括先进的PWM引擎以及片上EEPROM等。主要用在电视和台式电脑监视器、医疗、工业仪表和汽车音/视频显示器。本文介绍了MSL4163/MSL4164主要特性、方框图和典型应用电路、级联连接电路。 发表于:2011/8/12 全球LED照明产品驱动电源的发展趋势 LED作为一种新型光源,具有与传统光源不同的特性,LED驱动电源则是LED产业链发展的保障,LED电源的品质直接制约了LED产品的可靠性,因此,在LED产业链逐步完善的今日,LED驱动电源的成熟也至关重要,本文简要介绍LED的基本特性、驱动电源及相关的问题。 发表于:2011/8/12 远程控制在LED照明中的设计应用 LED为调光和改变照明色彩提供了更大的设计灵活性,非常适合建筑照明、室内照明及调光、高能效路灯和室外照明等应用,这类应用中可以远程控制照明。这些应用能够带给用户极大的增值空间,但是,为了在市场上取得成功,把照明设施升级为LED技术的成本必须控制在最低水平。毫无疑问,能够重复利用现有基础设施的方案也必然是最受市场欢迎的方案。 发表于:2011/8/11 基于DC/DC的大电流升压电路方案[图] 基于美国凌力尔特公司生产的两相步进升压型DC/DC控制器LT3782,设计了一款大电流输出的升压型DC/DC模块。该模块在12V汽车电瓶供电下,根据需要可以提供高达7A电流的24V,18.5V等多种输出,由于采用两相DC/DC新技术,电源效率达到90%以上。比电源经过转换到交流220V后,再转换成所需电压的方法,效率明显提高,符合当前建设节约型社会的发展方向,实用性更强。 发表于:2011/8/11 LED热管理中散热器的选择 以下介绍两个例子:一个100W路灯应用和一个12W的军用手电筒应用。这两个实例介绍了较为复杂的系统与较为简单的系统间的区别及各自的设计流程。 发表于:2011/8/11 功率管理优化功率的实现 随着由电池供电的便携式消费类产品的增长,IC芯片的功耗已成为了一个世界性的问题,设计者必须通过配置合适的功率管理系统采用各种办法来节省能量。便携产品的设计却要求工程师开发更有效的节能系统。随着消费类产品越来越复杂,功率管理系统的设计也越来越复杂。 发表于:2011/8/11 LED之前世今生及其驱动概述 下文详细解答了LED的物理原理、基本的LED驱动、动态背光、可控硅调光及其比较难处理的一些问题,是篇值得认真阅读的文章。 发表于:2011/8/11 <…1283128412851286128712881289129012911292…>