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 基于恒流二极管的小功率LED驱动电路设计 LED是电流驱动器件,其亮度与正向电流成正比,为了保证LED发光高效均匀、LED驱动源应为恒电流输出。因此设计高效简单,价格低廉的LED驱动源成为当前一个研究热点。本文设计一种基于恒流二极管的小功率LED驱动电路,工频市电供电,输出电流恒定。 发表于:2011/11/30 几个LED照明驱动难题的解决思路 成本、效率、闪烁以及可靠性都是LED照明灯具开发者需要考虑的问题。MPS专家在本文中探讨了上述几个要素的解决策略,例如解决摄像机里面的LED灯闪烁、调光调不下去和启动不良的解决、通过软开关控制实现高效率以及省去金线、减小封装从而降低成本的思路。 发表于:2011/11/30 解析Maxim的汽车电源解决方案 Maxim的汽车电源IC克服了许多电源管理问题,能够提供独特的高性能解决方案。电源产品包括过压保护、微处理器监控、开关转换器和线性稳压器等高度集成的多功能PMIC。 发表于:2011/11/30 多层PCB板设计的电磁兼容设计考虑 随着现代电子技术的发展以及芯片的高速化和集成化,各种电子设备系统内外的电磁环境更加复杂,因此在印制电路板的电路设计阶段考虑电磁兼容性(EMC)设计是非常重要的。以12层板为例讨论了多层PCB分层方法、布线的规则、地线和电源线布置以及电磁兼容性。 发表于:2011/11/30 电力系统谐振消除方法探讨与分析 电力系统铁磁谐振一直影响着电气设备和电网的安全运行,特别是对中性点不直接接地系统,铁磁谐振所占的比例较大,因此对此类铁磁谐振问题研究得较多。本文针对电力系统谐振消除方法进行探讨和分析,并提出一些意见,为相关工作者提供参考。 发表于:2011/11/30 满足高性能和功效要求的单芯片CCM PFC及LLC组合控制器 计算机、服务器及平板电视向来是能效规范机构的重要目标,这些设备必须在满足高性能的同时符合最新能效要求。安森美半导体身为领先厂商,一直致力于推出符合最新能效规范的电源控制器。本文将介绍安森美半导体应用于计算机电源及平板电视的高能效、高性能功率因数校正(PFC)及半桥谐振双电感加单电容(LLC)组合控制器NCP1910的主要特性及电源段的应用设计要点,帮助工程师更好地采用NCP1910进行相关的电源设计。 发表于:2011/11/30 手机中ESD和EMI干扰-音频系统连接器的解决方案 这篇文章简要地探讨了手机音频系统中ESD及EMI的起因及结果。接着研讨了ESD干扰抑制器和EMI滤波器的使用,以避免这些威胁。最后,比较了当前三种解决方案。 发表于:2011/11/30 照相手机的LED闪光灯驱动芯片 LED已经成为移动电话中电影照明和相机闪光灯的标准解决方案。对于更高画质和更高分辨率的需求,要求更亮的闪光灯LED解决方案。所面临的挑战是如何通过实现最高效率的解决方案来从电池中挤压出最佳的光通量。这样一来,从电池吸收大电流的运行,要求具备许多省电运行特性以及一种稳健的系统设计。本文将介绍一种系统层闪光灯LED驱动器设计,以及能够确保系统安全运行和集成的一些特性。 发表于:2011/11/30 STSTEVAL-ILL013V180W离线LED驱动方案 ST公司的STEVAL-ILL013V1是采用L6562A的80W离线LED驱动器,LED电流可设定为350mA,700mA和1A,效率约90%,输入电压88V到265VAC,110VAC适得其反功率因素为0.99,230VAC为0.98V,通用的PWM调光输入,亮度调整在0%到100%之间,和EN55015与EN61000-3-2兼容.本文介绍了L6562A主要特性,方框图,以及80WLED驱动演示板STEVAL-ILL013V1主要特性,框图,改进型设计电路和材料清单. 发表于:2011/11/30 FairchildFSEZ1317NY6WLED照明驱动解决方案 Fairchild公司的FSEZ1317NY是第三代初级边调整(PSR)和高度集成PWM控制器,待机功耗低于300mW,高压起动,具有最少的外接元件,没有次级反馈电路的恒压(CV)和恒流(CC)控制,PWM固定频率50kHz,主要用在手机,无绳电话,PDA,数码相机等充电器,替代线性变压器和RCC开关电源(SMPS).本文介绍了FSEZ1317主要特性,功能方框图,简化PSR反激转换器电路图,高压起动电路图和6WLED照明驱动器主要特性,电路图和变压器电路图. 发表于:2011/11/30 <…1161116211631164116511661167116811691170…>