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 全面揭秘太阳能电池片生产制造工艺 太阳能电池片的生产工艺流程分为硅片检测——表面制绒——扩散制结——去磷硅玻璃——等离子刻蚀——镀减反射膜——丝网印刷——快速烧结等。 发表于:2011/5/11 基于DSP及CPLD的DC600V客车充电机控制系统试验台的研制 随着我国铁路电气化区域的扩大、电力电子技术的发展,在新型客车上,DC600V母线供电系统将逐步取代原有的发电车供电系统,从而使得客车逆变器、充电机的装车量不断增加,生产、调试和维修的工作量也越来越大。 发表于:2011/5/11 闲谈艾默生EV6000高性能变频器在电主轴上的应用 电主轴是电机内装式主轴单元的简称。其主要特点是将电机置于主轴内部,通过驱动电源直接驱动主轴进行工作,实现了电机、主轴的一体化功能,进行切削加工。它具有结构紧凑,机械效率高,噪声低,振动小,精度高,运行平稳,没有冲击的特点,能够使主轴轴承寿命得到延长。通过EV6000机床专用版本内置的机床专用功能,可以完成动态高精度同步跟踪,分度,准停,零速锁定等功能。其优异的性能,丰富的功能完全能够满足数控加工中心主轴控制的工艺和精度要求。 发表于:2011/5/11 flyback的分析和设计 大家最早可能接触,也是可能接触最多的电路拓扑应该是flyback.至少我刚刚接触电源的时候,最先就是flyback.不会设计,连分析也不懂,唯一能做的是模仿(额,难听点就是抄袭了:( ).这样子的状态持续了一段时间后,才开始慢慢的有一些了解.为了让初学者能更快的上手,少走弯路,于是有了这一章. 发表于:2011/5/11 仪器仪表应用:变频器工作原理 主电路是给异步电动机提供调压调频电源的电力变换部分,变频器的主电路大体上可分为两类[1]:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容。电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感。 它由三部分构成,将工频电源变换为直流功率的“整流器”,吸收在变频器和逆变器产生的电压脉动的“平波回路”,以及将直流功率变换为交流功率的“逆变器”。 发表于:2011/5/11 一种电子系统认证芯片的电源规划 为了对所开发的电子产品进行保护,采用ASIC的方法设计基于硬加密技术的电子系统认证芯片。在后端物理设计中,为了使最终的芯片实现面积优化且满足功耗、时序等要求,采用预设计的方法对芯片进行功耗预估与布线拥塞分析。根据分析结果提高了芯片利用率,并针对预设计中存在的电压降(IR Drop)违规进行了详细的电源规划,包括全局电源网络的连接、电源环和电源条的设计,最终满足了功耗要求,实现了时序收敛以及面积优化。 发表于:2011/5/11 Vishay Siliconix 推出工作频率超过1MHz的高效集成DrMOS解决方案 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出具有为PWM优化的高边和低边N沟道MOSFET、全功能MOSFET驱动IC、自举二极管的集成DrMOS解决方案---SiC779CD。 发表于:2011/5/10 奥地利微电子面向锂离子电池供电的移动应用推出新型微电源管理集成电路 全球领先的高性能模拟IC设计者及制造商奥地利微电子公司(SIX 股票代码:AMS)推出高度集成的电源管理集成电路(PMIC) AS3605。该产品专为单节锂离子电池供电的便携式设备所设计,片上集成了7个低压差稳压器(LDO)、一个DC/DC转换器、一个完整的电池充电器、一个LED背光驱动器和一个音频功率放大器。 发表于:2011/5/10 有关手机充电系统设计挑战及解决方案[图] 本文首先讨论手机充电系统面临的一些主要问题,然后针对这些问题提出了对应的措施,以帮助设计人员应对这些挑战。 发表于:2011/5/10 电源备自投装置测试仪必要性 备用电源自投装置可以提高供电的可靠性和连续性,但生产实际中应用的许多备自投装置由于运行方式和逻辑关系不符合要求,而无法正式投入运行,从运行方式和逻辑关系等方面确保电源自投装置正确性,其中手段之一是对电源自投装置进行全面的检验。在目前的生产实际中对电源自投装置的检验没有专门测试仪,一般测试借用其它铺助装置进行,这样就存在许多测试不准,漏项、配合困难等,从而埋下安全隐患,这是电力生产中是不允许的。 发表于:2011/5/10 <…1392139313941395139613971398139914001401…>