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 一种FPGA能耗优化的方法设计 FPGA为设计实现了独特的灵活性,并在性能上和ASIC拉近了差距,对现代的很多产品设计是很有吸引力的。但是能耗的不确定性和分析仍然是一个大问题。看一下影响FPGA设备能耗的原因可以解释管理的复杂程度和预测的难度。 发表于:2011/10/31 IPM IPM(Intelligent Power Module),即智能功率模块,不仅把功率开关器件和驱动电路集成在一起。而且还内藏有过电压,过电流和过热等故障检测电路,并可将检测信号送到CPU。它由高速低功耗的管芯和优化的门极驱动电路以及快速保护电路构成。即使发生负载事故或使用不当,也可以保证IPM自身不受损坏。IPM一般使用IGBT作为功率开关元件,内藏电流传感器及驱动电路的集成结构。IPM以其高可靠性,使用方便赢得越来越大的市场,尤其适合于驱动电机的变频器和各种逆变电源,是变频调速,冶金机械,电力牵引,伺服驱动,变频家电的一种非常理想的电力电子器件。 发表于:2011/10/31 逆变器介绍及原理 逆变器是把直流电能(电池、蓄电瓶)转变成交流电(一般为220v50HZ正弦或方波)。应急电源,一般是把直流电瓶逆变成220V交流的。通俗的讲,逆变器是一种将直流电(DC)转化为交流电(AC)的装置。它由逆变桥、控制逻辑和滤波电路组成。广泛适用于空调、家庭影院、电动砂轮、电动工具、缝纫机、DVD、VCD、电脑、电视、洗衣机、抽油烟机、冰箱,录像机、按摩器、风扇、照明等。 发表于:2011/10/31 绿色环保磷酸铁锂电池在移动基站的应用 磷酸铁锂电池是指用磷酸铁锂作为正极材料的锂离子电池。 锂离子电池的正极材料有很多种,主要有钴酸锂、锰酸锂、镍酸锂、三元材料、磷酸铁锂等。其中钴酸锂是目前绝大多数锂离子电池使用的正极材料,而其它正极材料由于多种原因,目前在市场上还没有大量生产。磷酸铁锂也是其中一种锂离子电池。从材料的原理上讲,磷酸铁锂也是一种嵌入/脱嵌过程,这一原理与钴酸锂,锰酸锂完全相同。 发表于:2011/10/31 磷酸铁锂电池全介绍 锂离子电池内部主要由正极、负极、电解质及隔膜组成。正、负极及电解质材料不同及工艺上的差异使电池有不同的性能,并且有不同的名称。目前市场上的锂离子电池正极材料主要是氧化钴锂(LiCoO2),另外还有少数采用氧化锰锂(LiMn2O4)及氧化镍锂(LiNiO2)作正极材料的锂离子电池,一般将后两种正极材料的锂离子电池称为锂锰电池及锂镍电池。新开发的磷酸铁锂电池是用磷酸铁锂(LiFePO4)材料作电池正极的锂离子电池,它是锂离子电池家族的新成员。 发表于:2011/10/31 分析MOSFET功耗产生机制,提高同步整流效率 隔离式电源转换器的次级整流产生的严重的二极管正向损耗是主要的损耗。因此,只有利用同步整流(SR),才可能将开关电源(SMPS)的系统总体能效提高至90%。要实现理想的开关性能,必须充分理解SRMOSFET的功耗产生机制。本文分析了SRMOSFET的关断过程,并且提出了一个用于计算功耗以优化系统能效的简单模型。 发表于:2011/10/31 EPC高频变压器分布参数及其影响的分析 随着高频化的需要,变压器分布参数的影响也逐渐显著。从高频化的等效电路入手,对开关变压器分布参数的影响进行了详细的理论分析和仿真验证,提出了在设计和绕制变压器时能够减小分布参数的几种措施,并通过仿真结果给出了利用分布参数作为谐振元件的一部分的高频软开关电路的具体实现。 发表于:2011/10/31 复杂系统最佳电源模块选择标准 目前,许多电信、数据通信、电子数据处理,特别是无线网络系统采用分布式电源架构供电。这些复杂的系统要求电源管理解决方案能够监控电源,直至每个精确的参数。为达到这种性能水平,大部分设计采用FPGA、微处理器、微控制器或存储块。 发表于:2011/10/31 基于ACR230ELH电能质量分析仪的设计与应用 随着电力电子技术的蓬勃发展,供电系统中增加了大量的非线性负荷,从低压小容量的家用电器到大容量的工业交流变换器的广泛应用,引起了电网电压、电流波形的畸变,威胁到电力系统安全、稳定、经济运行。 发表于:2011/10/31 超级电容器:性能优越的储能器件 超级电容器是20世纪60年代发展起来的一种新型储能器件,并于80年代逐渐走向市场。自从1957年美国人Becker申报的第一项超级电容器专利以来,超级电容器的发展就不断推陈出新,直到1983年,日本NEC公司率先将超级电容器推向商业化市场,使得超级电容器引起人们的广泛兴趣。 发表于:2011/10/31 <…1194119511961197119811991200120112021203…>