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 电动车控制器短路保护时间的计算方法 本文讨论的短路保护时间是指MOSFET能承受的最长短路时间。在设计短路保护电路时,应考虑硬件及软件的响应时间,以及电流保护的峰值,这些参数都会影响到最终的保护时间。因此,硬件电路设计和软件的编写致关重要。 发表于:2011/7/2 用全集成降/升压转换器延长锂离子电池寿命的设计 对于便携式电源应用而言,要充分利用先进电池技术的小尺寸、高能量密度等优点,就必须在整个电池放电电压范围内实现高效工作。 发表于:2011/7/2 高性能电力线监测、继电保护系统设计指南 随着全球电网持续的发展,电力线监测、继电保护产品在不断地更新换代并改变着设计模式。作为全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,ADI公司推出的系列高性能ADC一直引领该领域的技术发展路线:第一代电力继电保护产品均采用模拟开关,采用单通道16位ADC(如AD976 、AD574)进行设计;后来出现了使用16位的AD7656 和14位的AD7865配合模拟开关的第二代继电保护产品,AD7656和AD7865在当前很多电力继电保护产品中仍有非常成功的应用案例;随着技术的更新和产品工艺的改进,尤其是其±10V双极多通道同步输入等技术特点,使AD7656成为上一代电力继电保护的主流选择,目前该产品仍在大量的电力监测及保护设备中发挥重要作用。 发表于:2011/7/2 Maxim MAX5974宽输入电压PoE电源解决方案 Maxim公司的MAX5974系列是宽输入电压峰值电流模式正向PWM控制器,不需要光耦合器,MAX5974A/MAX5974C适用于通用的电信电压输入,而MAX5974B/MAX5974D输入电压可低至10.5V.器件内部有1%的误差放大器,100kHz到600kHz可编程频率,可编程频率抖动以降低EMI和采用扩频工作,主要用在PoEIEEE®802.3af/at标准的以太网供电设备,有源钳位正向DC/DC转换器,IP电话,无线接入节点和安监照相机等.本文介绍了MAX5974系列主要特性,MAX5974A/B方框 发表于:2011/7/2 采用升压式拓扑结构的高效率恒流LED驱动器 本文介绍了采用升压式拓扑结构的高效率恒流LED驱动器。该方案不仅小巧轻便、成本低、元件数量少,而且在整个工作电压范围内的效率都非常高。 发表于:2011/7/2 低成本非隔离12V LED驱动器设计 本文介绍了高能效、低成本、非隔离350mA、12VLED驱动器。该方案不仅成本低、元件数量少,而且在整个工作电压范围内的效率都非常高。 发表于:2011/7/2 IGBT构成的交流传动逆变器的设计 本文主要介绍了IGBT构成的电机传动用逆变器的主电路组成及IGBT参数选择,驱动电路、缓冲吸收电路的组成及参数选择以及主电路安装和布局应注意的问题,对实际应用中的逆变器设计有一定价值。 发表于:2011/7/1 地铁车辆GTO制动斩波模块的IGBT国产化替代研制 由于电力电子技术的进步与发展,新一代性 能优良的绝缘栅双极型晶体管IGBT 模块的电压 电流等级有突破性的提高,电压等级已从1 700 V增加到3 300 V、4 500 V及6 500 V,电流也从 600 A上升到800 A、1 200 A及2 400 A等。此 外,IGBT 模块在性能上比GTO 器件有多项优点: 开关损耗小,开关频率较高;可结合层压低感母线 实现无吸收电路;属电压型驱动,电路功耗较低; 具有抗短路自保护能力;改进了材料与工艺使其 满足牵引对热交变负载工况的要求;绝缘式模块 也简化了散热器与变流装置的结构等[1]。 发表于:2011/7/1 基于HSI模型的全彩LED驱动电路设计 为了改善LED模组的照明质量,实现对LED模组色温的调节,通过分析LED模组的驱动电路技术,提出一种基于HSI模型的全彩LED驱动电路的设计方案。该驱动电路利用三色比例调节达到所需要的颜色,并采用PID调节方式,以保证调节的稳定。另外还可以调节输出光的色温和光强,达到了良好的照明效果。 发表于:2011/7/1 开关电源的抗干扰技术 单片机的开关电源工作时,其内部电压和电流波形都以非常短的时间上升和下降,所以开关电源本身就是一个射频干扰产生源。开关电源产生的干扰,可按按噪声干扰源和耦合通路种类来分。本文介绍了开关电源产生的干扰和对应的抗干扰具体措施。 发表于:2011/7/1 <…1332133313341335133613371338133913401341…>