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 37:折中选择输入电容纹波电流的线压范围 您在为一个低功耗、离线电源选择输入滤波电容时,会出现一种有趣的权衡过程。您要折中地选取电容的纹波电流额定值,以适合电源工作所需的电压范围。通过增加输入电容,您可以获得更多纹波电流的同时还可以通过降低输入电容的压降来缩小电源的工作输入电压范围。这样做会影响电源的变压器匝数比以及各种电压及电流应力。电容纹波电流额定值越大,应力越小,电源效率也就越高。 发表于:2011/11/18 PTN技术在智能电网中的应用前景如何 PTN技术是IP/MPLS、以太网技术和传送技术3种技术相结合的产物。顺应了网络的IP化、智能化、宽带化、扁平化的发展趋势。以分组业务为核心、以提高传送效率的方式拓展有效带宽、支持统一的多业务接入承载,保持了适应数据业务的特性;分组交换、统计复用、采用面向连接的标签交换、分组QoS机制、灵活动态的控制面等;继承了SDH传送网的传统优势;丰富的操作维护、良好的同步性能、完善的保护倒换和恢复、强大的网络管理等;由于其是针对分组业务流量的突发性和统计复用传送的要求而设计。所以具有更低的总体使用成本。 发表于:2011/11/18 钒电池市场扩张—钒资源“水涨船高” 新兴储能技术钒电池的市场扩张将引发钒资源的市场增长及其价格上涨。预计到2025年,钒资源消费将达到123000公吨,而2010年其市场消费仅61000吨。 发表于:2011/11/18 提高同步整流应用的系统效率和功率密度 随着功率电源技术和信息技术的发展,用户对高效率小体积产品的要求越来越高,对电源的性能也相应提出了更为苛刻的规范要求,电源市场迎来巨大的商机,同时也迎来了巨大的挑战。本次报告包括以下几项内容:系统效率和功率密度的重要性,行业发展的趋势以及相应的解决方案,电源设计中面临的挑战,需要更高系统效率和功率密度的一些典型应用,以及在选用飞兆半导体采用屏蔽技术的中等电压Power Trench MOSFET后可实现更高系统效率和功率密度。 发表于:2011/11/18 充电电池容量自动测试仪设计与实现 随着电子产品小型便携化发展趋势,充电电池应用越来越广泛了。市面上电池种类繁多,良莠不齐。现在的电池容量虚标是非常普遍的事情,只有很少一部分正规厂家的产品采用了实事求是的态度。 发表于:2011/11/18 如何让同步整流器达到高效率标准 对于这些高效率应用而言,相移全桥式转换器是绝佳的选择,因为DC/DC功率级的主要FET可达到零电压切换。同步输出整流器(QE及QF)的效率高于二极体整流,因此更容易达到这些高效率标准。 发表于:2011/11/18 氢氧燃料电池基础详解 燃料电池是很有发展前途的新的动力电源,一般以氢气、碳、甲醇、硼氢化物、煤气或天然气为燃料,作为负极,用空气中的氧作为正极.和一般电池的主要区别在于一般电池的活性物质是预先放在入的,因而电池容量取决于贮存的活性物质的量;而燃料电池的活性物质(燃料和氧化剂)是在反应的同时源源不断地输入的,因此,这类电池实际上只是一个能量转换装置。这类电池具有转换效率高、容量大、比能量高、功率范围广、不用充电等优点,但由于成本高,系统比较复杂,仅限于一些特殊用途,如飞船、潜艇、军事、电视中转站、灯塔和浮标等方面。 发表于:2011/11/18 MR16 LED灯驱动器的应用设计 MR16灯属于多面向反射灯的一种,广泛用于商业零售和家居的装饰性照明,由于它通常以卤素灯丝作为光源,故有诸多缺点如低效率、产生较多热量和卤素囊处理等问题.。但当前的LED技术提供了与MR16兼容、高度可靠、具有高性价比的卤素灯替代方案。例如,安森美半导体能驱动3颗串联LED的驱动器CAT4201就为设计MR16LED灯的工程师提供了一个新的选择。以下将结合MR16灯的特点,介绍用替代MR16卤素灯的高能效MR16LED灯驱动器解决方案。 发表于:2011/11/17 电源管理半导体市场增速将放缓 据IHS iSuppli公司的电源管理市场研究报告,由于消费者支出整体走软以及日本3月地震导致供应链中断,2011年电源管理半导体市场增长速度将慢于预期。 发表于:2011/11/17 石墨烯与硅簇革新锂电池 充电率提升10倍 据美国物理学家组织网近日报道,该校的工程师研制出一种针对锂离子电池的电极,允许电池保有比现有技术高10倍的电量,更可使带有新电极的电池充电率提升10倍。相关研究报告发表在近期出版的《先进能源材料》杂志上。 发表于:2011/11/17 <…1176117711781179118011811182118311841185…>