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 开关电源EMC产生机理及其对策 EMI可分为传导Conduction及辐射Radiation两部分,Conduction规范一般可分为: FCC Part 15J Class B;CISPR 22(EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3) Class B;国标IT类(GB9254,GB17625)和AV类(GB13837,GB17625)。FCC测试频率在450K-30MHz,CISPR 22测试频率在150K--30MHz,Conduction可以用频谱分析仪测试,Radiation则必须到专门的实验室测试。 发表于:2010/10/9 反激电源中的实用技术 在这篇文章里,我们将把反激的设计深化、延伸。在以后的一段时间里,我将在这里和大家一起探讨反激电源中的一些实用技术,比如:CRM/BCM的反激设计、QR模式的反激设计、LCD吸收替代RCD吸收、反激单级PFC等等。同时,欢迎大家积极参与讨论,发表自己的观点。 发表于:2010/10/9 适合于开关稳压器的新颖电流检测方法 提出了一种开关稳压器电流检测的新方法,通过检测DCM 模式下同步管栅极驱动信号,实现对输出负载电流的检测,从而得出芯片从PWM 模式向LDO 模式的切换。由此解决了通过检测电感平均电流而使的电路实现的困难。经过HSpice 仿真验证,其仅消耗5μA的静态电流。该种检测方法主要适用于需要对开关稳压器的DCM 模式下负载电流进行检测的场合。 发表于:2010/10/9 PAC模块电源的工作原理及修理探讨 PAC模块电源如有损坏,修复是十分困难的。本文拟就单端驱动PAC模块电源的原理和维修作一些初步探讨。 发表于:2010/10/9 用智能解决方案为处理器供电 为满足3G-LTE基站的要求,DSP处理器的处理能力和吞吐量都在提高。这些多核处理器很多都具备GHz级速度,并使用加速器来提高吞吐量。尽管这些新特性通过支持更多的信道提高了基站的密度,但也给设计人员设计出功率更高、鲁棒性更好的电源增加了难度。质量不好的电源可造成电压下降或电流不够,从而导致随机逻辑故障。设计良好的DSP电源可为负载瞬变提供足够的电流,能够处理浪涌电流,并准确执行启动电源序列。 发表于:2010/10/9 我国通信电源设备电磁兼容问题诊断及解决方法 文章简要介绍了我国通信电源现行的电磁兼容测试标准;分析了通信电源设备在电磁兼容方面容易出现的技术问题;提出了常用的诊断和解决方法。并通过选取某一款通信用高频开关电源模块进行了实验室测试与分析。试验环境:美国ETS高性能屏蔽室、标准3米法电波暗室;瑞士ShaffnerEMC测试系统。最后对高频开关电源模块的EMI/EMS问题给出了具体的诊断与解决方案。 发表于:2010/10/9 光伏电池板的旁路二极管保护 肖特基势垒整流器一般用在单晶硅和多晶硅光伏(PV)面板的旁路二极管中,在出现低分流和高分流阻抗时,保护过热点的光伏电池(参考图1)。图1A,电池板中的低分流阻抗单元图1B,电池板中的高分流阻 发表于:2010/10/9 具备有源电流限制功能的微型模块电池充电器可从高达 32VIN 提供 2A 电流 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LTM8061 和 LTM8062,这两款器件已开始供货,它们是一个新型完整系统级封装 μModule® 充电器系列中率先面市的器件,可支持一个高达 2A 的输出充电电流。这两款器件均提供了一种完整和高效的 1MHz 开关降压型充电器解决方案,只需使用一个输入电容器。LTM8061 具备有源输入电流管理功能,以避免电源轨电压下降并向负载输送最大的充电电流。LTM8062 可主动地管理输出充电电流,尽量增加从一个运用最大峰值功率跟踪 (MPPT) 原理的太阳能电池所提供的功率。LTM8061 和 LTM8062 可在 4.95V 至 32V 的输入电压范围内运作,并支持预查验、恒定电流和恒定电压模式操作。准确度分别为 0.5% 和 0.75% 的浮动电压确保在充电操作终止 (由一个最小电流门限检测或可调内部超时设定) 时实现最大的能量存储。 发表于:2010/10/9 英特尔首度推出面向家庭能源管理系统的参考设计 在日前举行的西海岸绿色博览会(West Coast Green)的一场主题演讲中,英特尔公司推出了基于英特尔® 凌动™ 处理器的英特尔® 家庭能源管理参考设计。利用英特尔的全新参考设计,设备制造商和公用事业公司可以为家庭提供更加智能的能源管理设备。 发表于:2010/10/9 HEV 多节电池组设计和注意事项 使用 TI 数字功率控制器和多节电池器件的HEV 多节电池组的方框图 (SBD)。 发表于:2010/10/8 <…1654165516561657165816591660166116621663…>