头条 全球首个概念验证量子电池问世 3 月 20 日消息,英国卫报昨日(3 月 19 日)发布博文,报道称来自澳大利亚国家科学机构(CSIRO)的科学家成功研发出全球首个概念验证型量子电池原型,相关研究成果已发表在《光:科学与应用》杂志上。 最新资讯 基于AD630实现蓄电池内阻在线测量 针对目前蓄电池内阻在线测量存在的不足,设计实现了一套实用的蓄电池内阻在线测量系统。该系统运用四引线连接法,将一定频率的交流信号注入电池,再将电池两端产生的微弱信号通过前置放大滤波,送入AD630 进行相关检测,有效地抑制了噪声和干扰,简化了设计,实现了蓄电池内阻的在线测量。实验结果表明,该系统可有效地应用于蓄电池内阻的在线测量,且测量结果稳定可靠。 发表于:2011/3/11 铅酸蓄电池达不到设计使用寿命的原因 分析了铅酸蓄电池经常达不到设计使用寿命的原因,并提出了新的充电器的设计原理。 发表于:2011/3/11 功率因数校正原理及相关IC 1概述近年来,随着电子技术的发展,对各种办公自动化设备,家用电器,计算机的需求逐年增加。这些设备的内部,都需要一个将市电转换为直流的电源部分。在这个转换过程中,会产生大量的谐波电流,使电力系统遭受污染。 发表于:2011/3/11 电源模块Nk工作方式对电源系统可靠性的影响 影响高频开关电源系统可靠性的因素主要有电源模块的可靠性,高频开关电源模块的热备份数量对可靠性的改善等。 发表于:2011/3/11 新型高功率单片开关模块电源的设计 第三代TOPSwitchGX系列比第二代TOPSwitch系列增加了许多功能,同时输出功率也有较大提高。实践证明,用第三代TOPSwitchGX系列设计单片开关模块电源,其电路结构简单,抗干扰性能好,可靠性高,性价比高,故在中、低功率电子设备中有着广泛的应用前景。 发表于:2011/3/11 面向多轨预偏置负载应用的灵活排序 大多数大型嵌入式系统都由48V输入供电,该48V输入通过背板发送到系统内每个PC板,这种供电方式常常称为分布式电源系统。该48V输入通过一个隔离式中间总线转换器(IBC)降至一个较低的电压,通常在5V至12V范围。 发表于:2011/3/11 拥有通道间的电流平衡以提高功率和可靠性的双路输出同步降压型 DC/DC 控制器 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双输出高效率 (高达 95%) 同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3869/-2,当并联时可在通道之间提供良好的电流平衡。凭借其很低的 2mV 检测电压最大失配,当两个输出并联时,这款控制器能够在稳态和瞬变情况下,通道之间可保持优于 ±4% 的电流失配。该器件的 4V 至 38V 输入范围可涵盖众多的应用,包括大多数中间总线电压和电池化学组成。强大的 1.1Ω 内置栅极驱动器最大限度地降低了开关损耗,并允许采用高功率外部 MOSFET 以在 0.6V 至 12.5V 的输出电压条件下产生高达每通道 25A 的输出电流。即使在开关脉冲边沿横跨于相位之间时,该器件也能保持出色的无抖动性能,非常适合满足噪声敏感型要求。应用包括 ASIC 和 PFGA 电源、功率分配、网络服务器和汽车电源系统。 发表于:2011/3/10 安森美半导体扩充应用于家用电子产品的高能效方案,推出新系列的高性能PWM控制器 应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)扩充了应用于家用电子产品的交流-直流 (AC-DC)电源方案阵容,推出NCP1234和NCP1236系列固定频率脉宽调制(PWM)电流模式控制器。这些方案针对膝上型/笔记本电脑、LCD显示器、打印机及家用消费电子产品的AC-DC适配器应用。 发表于:2011/3/10 多相DC/DC转换器在整个负载范围内提供高效率 近年来,随着因特网服务需求量的显著增长,全球数据中心的电力消耗已经成为一个重要的问题。数据中心可编排网页、实现社会网络和流媒体服务、提供音乐和视频下载、提供互联网访问以及运行仿真。另外,它们还为银行及其它金融业务的传统和私人用户提供了计算能力。数据中心常常占据多间房屋、多个楼层甚至整幢大楼,包含计算机、存储和网络设备。在2000年〜2005年间,数据中心的总用电量翻了一番──从每年700亿度增加到了1400亿度,并继续以16.7%的平均增长率逐年攀升,而亚太地区(不包括日本)是世界上仅有的一个远远超过该平均增长率的主要地区. 发表于:2011/3/10 三种耦合方式下放大电路交流负载线的特性 通过对常见的阻容耦合、变压器耦合及直接耦合方式下共发射极放大电路交流负载线特性的研究,给出了三种耦合方式下放大电路交流负载线的共同形式,以及常见三种耦合方式下共发射极放大电路交流负载线的具体形式,阐述了这三种耦合方式下放大电路交流负载线的相同和不同之处,以及三种耦合方式直流负载线方程与交流负载线方程的关系。 发表于:2011/3/10 <…1465146614671468146914701471147214731474…>