头条 宁德时代官宣年内钠离子电池大规模量产 今日在2026年“超级科技日”发布会上,宁德时代首席科学家、中国工程院院士吴凯表示,电池材料坚持多化学体系发展是必选项,每一种材料都有自身局限性,没有任何一种材料可以达到完美。根据不同场景的不同需求,在多元体系上建立能力,用户才能有更适合自己的答案。宁德时代目前主要有磷酸铁锂、三元锂和钠离子三种材料,并同步推进更多前沿化学体系。 最新资讯 特斯拉教你玩转电源设计——特斯拉线圈篇(上) 特斯拉线圈是尼古拉. 特斯拉的发明之一,原理为把一个线圈连接在电源上,作为发射器传输能量;另一个线圈连着灯泡,作为能量接收器。通电后,发射器能够以10兆赫兹的频率震动,另一个线圈连着的灯泡被点亮。 发表于:2015/6/29 意法半导体(ST)新款1200V IGBT是业内性能最好的低频晶体管 中国,2015年6月25日——意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出S系列 1200V IGBT绝缘栅双极晶体管。当开关频率达到8kHz时,新系列双极器件的导通和关断综合损耗创市场新低,大幅度提升不间断电源、太阳能发电、电焊机、工业电机等类似设备的电源转换效率。 发表于:2015/6/29 一种改进的孤岛检测策略在光伏系统中的应用 在现代电力系统中,可能产生的孤岛效应一定程度上限制了光伏并网发电系统(photovoltaic grid connected power system,PV)的应用和发展,孤岛检测是光伏系统必须具备的功能。传统的滑模频率偏移法有检测效率较低、对系统发电质量影响较大等缺点,提出了一种将传统滑模频率偏移法和电压正反馈机制相结合的孤岛检测策略。分析了改进方法的工作原理,基于dq变换实现了有功电压、无功电压以及有功电流、无功电流的分离,通过与参考量做差作为反馈量,达到破坏功率平衡从而检测出孤岛的目的。仿真实验结果验证了该方法的可行性和有效性,对工程应用有一定的参考价值。 发表于:2015/6/28 特斯拉线圈制作教程 整个制作我们以变压器功率为1000w的中型特斯拉线圈为设计标准。(放电距离:>=120cm)(备注:特斯拉线圈的放电距离和功率成正比) 发表于:2015/6/26 品质因数与共振频率对无线电能传输的影响 谐振耦合式无线电能传输技术是一种新兴电能传输方式,提高传输功率和效率已成为其应用发展的瓶颈问题。通过仿真与实验探究了提高频率和改善线圈参数两种不同提高系统品质因数的方法对能量传输效率、功率与传输距离之间的影响规律。结果表明,提高系统共振频率可明显提高系统能量有效传输距离,但导致最高输出功率明显下降,而对传输效率影响不明显;改善线圈参数可显著提高最高输出功率,而对输出效率和有效传输距离影响不明显。系统频率响应仿真与实验结果显示,小幅偏离共振频率点引起输出功率急剧下降。系统共振频率随接收端与发射端间耦合系数增加出现分裂现象,造成能量传输功率下降。 发表于:2015/6/25 雅特生科技瞄准工业系统和医疗设备市场推出成本较低而且稳定性和效率都极高的全新1000W电源 二零一五年六月二十二日 -- 中国讯 -- 雅特生科技 (Artesyn Embedded Technologies) 的LCM系列交流/直流电源一直以高效率、高稳定性和成本较低等优点而大受市场欢迎。该公司现秉承这系列产品的优良传统,推出适用于工业系统和医疗设备的全新LCM1000系列1000W交流/直流电源。若以批量供货的单颗价计,这一全新电源系列的每瓦特输出成本低至0.14美元/0.13欧元。 发表于:2015/6/25 电源电路中电解电容的选型和应用 摘要:大家都知道,电解电容是很多电子设备寿命的短板,电源电路里离不开使用各种电容进行滤波、储能、旁路等,了解电解电容的失效模式,根据应用场合选择参数合适的电解电容,是保障电源稳定可靠必不可少的技能之一。 发表于:2015/6/25 接错线的智能电能表还能通讯吗? 摘要:最近几年,由于智能电能表大量普及应用,以总线方式组网实现自动抄表也势在必行。但其有极性的差分平衡式接口信号却容易在大型组网布线时因极性反接造成通信失能或接口损毁,而在目前组网的维修情况看来,约有二至三成通信失能的原因都是因其有极性接口引脚反接所致。所以使用无极性RS485接口来完成无极性组网通信的重要性及迫切性与日俱增。 发表于:2015/6/25 开关电源噪声的产生与抑制 摘要:随着我国电子工业的不断发展,电源模块市场需求量越来越大。电源模块相对于LDO,有效率高、功率密度高等优势。测试电源模块的输出噪声偏大,应该如何抑制噪声呢。 发表于:2015/6/25 为何电网总偏爱交流 摘要:在电网系统中,存在着两种大家都熟知的电流方式,分别是交流和直流。初中阶段,我们就开始学习直流,但是,我们日常生活中,却是经常使用交流,为何电网偏爱交流?让我们一起来学习一下吧! 发表于:2015/6/25 <…817818819820821822823824825826…>