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 80V 降压-升压型铅酸和锂电池充电控制器 在太阳能应用中主动地寻找真正的最大功率点 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出面向铅酸和锂电池的同步降压-升压型电池充电控制器 LT8490,该器件具备自动最大功率点跟踪 (MPPT) 和温度补偿特性。LT8490 以高于、低于或等于稳定电池浮置电压的输入电压工作。 发表于:2013/12/4 Cymbet世界首批可充电固态电池芯片为中国战略性新兴产业提供动力 Cymbet公司宣布:其EnerChip™可充电固态电池已在中国全面上市,Cymbet EnerChip电池使用标准半导体集成电路工艺以及获得专利的构造技术而特别地制成。这些电池可以以裸片或者采用塑料封装等形式提供,并可与电子设备中的其它集成电路一样,使用相同的表面贴装技术(SMT)和回流焊接安装。 发表于:2013/12/4 微能量采集开启无电池工作时代 以微电源为输入能源的解决方案将有很大的市场空间,而如何采集这些五花八门的微小能量并加以应用成为新兴课题。近日,德州仪器(TI)推出了5款电源管理芯片bq25570、bq25505、TPS62740、TPS62737 与TPS62736,可高效提取和管理从光源、热源或机械能源采集的微瓦(uW) 至毫瓦(mW) 级电源,在开启下一代能量采集的竞争中先声夺人。 发表于:2013/12/3 具雪崩光电二极管电流监视器的 小型升压 DC/DC 转换器 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出固定频率、电流模式升压型 DC/DC 转换器 LT3905,该器件专为对光接收器中的雪崩光电二极管 (APD) 施加偏置而设计。LT3905 具有高压侧 APD 电流监视功能,动态范围跨 5 个数量级,其在 3μA 至 3mA 范围内的相对准确度优于 2%。 发表于:2013/12/2 LSI全新Axxia® 4500通信处理器助力网络加速 在一年一度的“加速创新峰会(AIS)”上,LSI公司(NASDAQ:LSI)宣布,向领先的OEM客户提供Axxia® 4500系列通信处理器产品。Axxia 4500是LSI 基于ARM技术的首个通信处理器系列,为不断发展的应用识别网络等富有挑战性的企业和数据中心网络应用而设计。 发表于:2013/12/2 欧胜与Elliptic Labs携手将面向消费电子设备“永远工作”的超低功耗非触摸手势控制变为现实 为消费电子产品设计与开发混合信号半导体器件与音频解决方案的全球性领先供应商欧胜微电子有限公司(Wolfson Microelectronics plc),与一家为消费电子设备提供超声非触摸手势识别的领先供应商Elliptic Labs日前联合宣布:双方已就在欧胜领先于业界的音频数字信号处理器(ADSP)平台上利用Elliptic Labs的超声手势控制解决方案建立了合作伙伴关系。这项技术合作为诸如智能手机、平板电脑以及汽车信息娱乐设备等消费电子产品实现了“永远工作”的、基于超声波的低功耗非触摸手势控制。 发表于:2013/12/2 电压精度和温度对镍氢电池组的影响 基于目前镍氢电池的设计与制造技术水平,整个电池组中单体电池之间的性能差异在其整个生命周期内是客观存在的,通过对电池温度及电池组中单体电池的充电电压控制精度的分析得出,温度与电压控制精度是影响电池容量与寿命的两个重要因素。试验表明,在不同温度条件下改变不同的电压值,将会很大程度地影响电池的容量和寿命。 发表于:2013/11/29 贸泽宣布推出全新无线充电技术子网站 2013年11月29日 – 贸泽电子(Mouser Electronics) 宣布推出新的无线充电技术子网站。该新子网站详细介绍了此快速发展的技术并帮助设计工程师识别出理想的无线充电半导体和无源元器件 – 以及开发工具 – 为下一代设计方案提供充电功能。 发表于:2013/11/29 罗姆开发出用于英特尔Ⓡ凌动™处理器E3800新产品系列的电源IC 日本知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都)开发出用于英特尔Ⓡ凌动™处理器E3800产品系列的电源管理IC(以下称PMIC)。 发表于:2013/11/27 AWR发布V11版本的Analyst-MP: 多物理场有限元电磁求解器 2013年11月 27日 – AWR Corporation,高频EDA软件行业的创新领跑者,宣布发布V11版本的Analyst-MP™-多物理场有限元电磁分析软件。Analyst-MP 是一个AWR提供的专用的产品,使Analyst™3D FEM EM仿真和分析软件能应用于大型多物理场比如粒子加速器。 发表于:2013/11/27 <…869870871872873874875876877878…>