头条 钠离子电池即将迈入大规模生产阶段 当前,锂离子电池为80亿部手机、数亿台笔记本电脑,以及蓬勃发展的电动汽车和储能设施注入不竭动力。然而,它正迎来一位强大的挑战者——钠离子电池。钠离子电池已快步迈入大规模生产阶段,有望应用于电动汽车和储能等领域,它比锂离子电池更便宜、更安全、更环保。今年4月,全球最大的电池制造商——中国宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“宁德时代”)宣布,将在今年底前启动钠离子电池的大规模量产。 最新资讯 电源设计小贴士 43:分立器件——一款可替代集成 MOSFET 驱动器的卓越解决方案 在电源设计小贴士#42中,我们讨论了MOSFET栅极驱动电路中使用的发射器跟踪器,并且了解到利用小型SOT-23晶体管便可以实现2A范围的驱动电流。在本设计小贴士中,我们来了解一下自驱动同整流器并探讨何时需要分立驱动器来保护同步整流器栅极免受过高电压带来的损坏。理想情况下,您可以利用电源变压器直接驱动同步整流器,但是由于宽泛的输入电压变量,变压器电压会变得很高以至于可能会损坏同步整流器。 发表于:2012/4/18 利用电荷泵为高速CAN收发器供电 在过去的数十年中,从汽车工业的发展趋势看,汽车制造对于舒适度、效率、环境友好性的要求不断提升,对于性能和汽车安全性的期望值也不断提高。在这一趋势的带动下,汽车中的电子子系统以及连接这些子系统的配线的数量大幅增加。线缆的增多导致汽车重量增加,当然也增加了成本。不过,在八十年代初期,Bosch公司推出了CAN总线网络,这种总线网络有效降低了线路连接的复杂度,减轻了线缆重量并节省了成本,因而被广泛用于汽车工业。 发表于:2012/4/18 电子管栅压的供电方式和特点 在电子管放大电路中,由于电子管的放大作用,很小的栅偏压变动就会造成屏流较大的变化,因此栅偏压不稳会造成电子管工作点的漂移。另外,栅偏压是与输入信号串联加在栅极与阴极之间的,栅压供给电路的噪声杂波,同样也会在放大信号时被放大,造成信噪比下降,由此可以看出对栅压供电电路的要求比屏压要求更高。现介绍几种常用的栅压供电方式及特点。 发表于:2012/4/18 激光红外在风光供电监控摄像机中的应用 由于单纯的太阳能供电或风能供电受环境的影响大,保证率很低,这几年逐步发展了风光互补发电系统,其供电保证率显著提高,在某些地区适合大面积推广应用,加上其不再污染环境,综合成本低等将是今后能源的第一选择。 发表于:2012/4/18 光伏企业寻找代替市场 欧洲对光伏行业的补贴削减和美国启动对中国光伏行业“双反”调查逼迫国内光伏行业拓展新兴市场。加拿大、印度、日本成为目前光伏企业市场争夺的焦点。 发表于:2012/4/18 具输入和输出电流检测的 100V、恒定电流和恒定电压控制器 2012 年 4 月 18 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 100V、高压侧电流检测 DC/DC 控制器 LT3796,该器件可用来调节恒定电流或恒定电压,非常适合于驱动高亮度 (HB) LED。其 6V 至 100V 输入电压范围可支持种类繁多的应用,包括汽车、工业和建筑照明。 发表于:2012/4/18 意法半导体(ST)推出市场上拥有最小工作电流的节能型电压比较器 意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出一款用途广泛的电压比较器。在响应时间保持不变的前提下,意法半导体新产品的额定工作电流是市场上现有同类产品的三分之一(例如LMV331)。 发表于:2012/4/18 TIMSP430F471xx超低功耗三相电表解决方案 TI公司的MSP430F471x3,MSP430F471x6和MSP430F471x7是超低功耗混合信号微控制器,集成了三个,六个或七个16位sigma-deltaADC,两个16位定时器,四个通用串行通信接口(USCI),DMA,68个I/O引脚以及带对比控制的LCD驱动器,每路有差分输入对和可编程输入增益,工作电压1.8V到3.6V,工作模式在1MHz/2.2V是的功耗为350uA,待机模式为1.1uA,关断模式为0.2uA,主要用于电表和手持测量仪表.本文介绍了MSP430F471xx主要特性,方框图以及三相四线星 发表于:2012/4/18 基于CAN/LIN总线的教学楼智能照明系统 智能照明系统在智能办公大厦、现代化建筑中的研究运用较多,而对于教学楼的研究运用却很少,导致传统的照明系统目前仍被广泛使用,其基本结构是动力线根据设备控制需求进行分线,用手动开关直接控制电源,不存在控制信息流的概念。 发表于:2012/4/17 一种新型的并联开关电源的均流方法 在大功率DC/DC开关电源中,为了获得更大的功率,特别是为了得到大电流时,经常采用N个单元并联的方法。多个单元并联具有高可靠性,并能实现电路模块标准化等优点。然而在并联中遇到的主要问题就是电流不均,特别在加重负载时,会引起较为严重的后果。普通的均流方法是采取独立的PWM控制器的各个模块,通过电流采样反馈到PWM控制器的引脚FB或者引脚COMP,即反馈运放的输入或者输出脚来调节输出电压,从而达到均流的目的。 发表于:2012/4/17 <…1049105010511052105310541055105610571058…>