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 一新型无损箝位电路在单端正激电源中的应用 介绍了一种新型无损箝位电路在单端正激电源中的应用, 详细分析了工作原理,并给出了实验结果。 发表于:2010/12/3 双向开关前置的单相升压APFC变换器建模和仿真 双向开关前置的单相升压APFC变换器电路把双向开关放置在整流桥前端,较好的解决了传统单相升压APFC变换器电路置后的升压电感直流偏磁问题,也便于电路的集成。通过优化电路参数配置可以实现很高的功率因数,而且输出电压稳定,输出纹波电压低,能够获得很好的输出特性。本文通过仿真找到了比较好的参数配置范围,对实际应用具有重要的指导意义。 发表于:2010/12/3 一种新型功率变换器的电磁干扰分析及抑制 开关电源EMC设计是一项复杂的课题,应该将设计思想方法与具体技术相结合,在分析开关电源EMI产生的位置、机理、强度等相关因素的基础之上,建立有效的EMI分析设计模型,综合运用各种手段来进行解决。目的是使电源产品满足相应的EMC标准规定的抗扰度极限值要求,在受到一定的电磁骚扰时,无性能的下降或故障;同时还要满足相关EMC标准规定的电磁极限值要求,对电磁环境不构成污染源,而实现电磁兼容。开关电源的EMC设计需受到电源开发工程师的认真对待和足够的重视,必须将这一环节放到产品的设计开发阶段来做,否则付出的代价将是巨大的。 发表于:2010/12/3 实用的直流开关电源保护电路设计 文中主要讨论了直流开关电源内部器件的各种保护方式,并介绍了一些具体电路。对一个给定的直流开关电源来说,保护电路是否完善并按预定设置工作,对电源装置的安全性和可靠性至关重要。因为开关电源的保护方案和电路结构具有多样性,所以对具体电源装置而言,应选择合理的保护方案和电路结构。在实际应用中,通常选用几种保护方式加以组合的方式构成完善的保护系统,确保直流开关电源的正常工作。 发表于:2010/12/3 一种新型的蓄电池充放电综合控制设备 由于军事应用中一些不断电设备耗能较大,因而普遍采用串连电池组的模式避免过高的电流。串连电池组的充放电与单一电池的充放电有所不同,电池组内不同电池的差异如果不被重视就会造成电池组使用效率降低,减少蓄电池的使用寿命;考虑军用设备的应用环境的特殊要求,目前市场上还没有一种可以满足这些需求的综合充放电控制设备,因而这里设计一种可以很好满足这些需求的新型蓄电池充放电综合控制设备。 发表于:2010/12/3 参量换能器收发电路设计 声参量阵(Parametric Array)是利用媒质的非线性效应,使用换能器(阵)沿同一方向传播两个高频初始波,获得差频、和频等声波的声发射装置。由于声吸收系数与频率的平方成正比,在声波的传播过程中,频率较高的超声波和频信号衰减很快,经过一段距离后,仅剩下频率较低的差频信号。 发表于:2010/12/3 兼容多波段射频上变频器设计 本文分析了发射机射频上变频器各个组成部分,提出了多波段兼容上变频器的设计方案,并且具体设计和实现了一个L波段上变频电路,给出了实际测试结果。实际测试结果表明电路性能良好,为通用射频模块设计提供一种解决方案。 发表于:2010/12/2 变频器的电磁兼容与电磁干扰抑制 变频器的电磁兼容是近几十年来伴随电力电子技术、电子集成技术的飞速发展以及系统容量的不断增加而日趋严重的问题,随着国际标准的强制执行,再加上科研过程中不断出现新的电磁干扰问题,使得变频器的电磁兼容问题成为亟待解决的问题。本文从分析pwm变频器传导干扰机理入手,总结了目前传导干扰的抑制措施,具有参考意义。总的来说,变频器的电磁兼容设计还处于初期阶段,还需要我们付出长期不懈的努力。 发表于:2010/12/2 PWM逆变器式交流稳压电源的原理分析 为了扩大交流稳压电源的功能,我们又开发研制了利用PWM高频逆变器进行补偿的多功能交流稳压电源,这种稳压电源具有用户电力综合调节器(Custompower)的功能,使稳压电源的性能又上了一个台阶。 发表于:2010/12/2 NS LM3433 带高频调光HBLED驱动方案 NS 公司的LM3433是带高频调光的HBLED驱动器,为大功率LED提供了恒流照明.工作输入电压为-9V到-14V,输出电流大于6A,PWM频率大于30kHz,适用于共阳极LED,不需要输出电容,开关频率高达1MHz,静态电流典型值为1mA,具有软起动特性,可用于LCD背景光,投映系统,固态照明和汽车照明. 发表于:2010/12/2 <…1587158815891590159115921593159415951596…>