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 富士胶片探明锂电池中电解液反应过程 富士胶片公司8月1日宣布,在分子水平探明了锂离子充电电池内部的电解液还原和分解反应的机理,以及电解液在电极表面发生化学反应形成覆膜的反应机理。这些反应机理很难直接观察,此次富士胶片与日本物质及材料研究机构(NIMS)合作,共同使用超级计算机“京”进行了化学反应模拟,探明了相关机制。 发表于:2013/8/19 TILM5045直流电源转换评估参考设计方案 TI公司的LM5045是一款可实现电流模式或电压模式的全桥式拓扑PWM功率控制转换器芯片,该芯片主要解决输入最高电压达100V的原级隔离DC-DC转换器。具有电流限制、可编程软启动、同步整流软启动和热关断等特性。本文首先介绍芯片的简介、特性及内部框图,并给出相应设计方案的设计原理图、元器件列表及PCB元件布局图。 发表于:2013/8/19 TIBQ240401A单芯锂离子电池充电参考设计方案 TI公司的BQ24040是一款应用于面积受限的便携式锂离子和锂聚合物电池线性充电芯片,该芯片的供电部分可以来自于USB供电或AC电源适配器供电,可以使用廉价的未经校准的电源适配器进行供电,因具有高的输入电压供电范围及输入过压保护。电池充电分为三个阶段,条件充电阶段、恒流充电阶段、恒压充电阶段。在所有充电阶段,内部有监测控制回路,当芯片内部温度超过阀值时,通过减少充电电流实现对整体电路的保护。本文首先介绍芯片的简 发表于:2013/8/19 TILM5046直流电源转换评估参考设计方案 TI公司的LM5046是一款可实现电流模式或电压模式的全桥式拓扑PWM功率控制转换器芯片,该芯片主要解决输入最高电压达100V的原级隔离DC-DC转换器。具有电流限制、可编程软启动、同步整流软启动和热关断等特性。本文首先介绍芯片的简介、特性及内部框图,并给出相应设计方案的设计原理图、元器件列表及PCB元件布局图。 发表于:2013/8/19 麻省理工设计出新型可充电流体电池 日前,美国麻省理工学院研究员最新设计一种新型可充电流体电池,无需依赖于造价高昂的间隔膜来生成和存储电能,这种流体电池未来有望实现成本更低廉,更大规模的能量存储。 发表于:2013/8/19 OnSemiNCL300813.6W反激式阶梯可调光LED设计方案 OnSemi公司的NCL30081是一款定位在隔离反激式拓扑和非隔离恒流拓扑的PWM电流模式控制器。该控制器采用准谐振模式提供高效率,这种新颖的控制方法可以从原边精确控制输出恒定LED电流,该控制输出通过副边反馈电路系统、偏置电路和一个光耦合器实现。本文首先介绍芯片的简介、特性、内部框图及应用领域,并给出相应设计方案的设计原理图、元器件列表及PCB元件布局图。 发表于:2013/8/19 高精度数控可调直流稳压电源设计 针对常规直流稳压电源的输出电压精度不高和调节较为繁琐的缺点,设计了一款高精度数控可调直流稳压线性电源。该电源输出电压0~30 V可调,输出电流最大值可达4 A。通过输出电压/电流取样电路、差动放大电路及电压/电流调整电路等所构成的闭环负反馈环节和软件上的双线性插值误差补偿方法,提高了输出电压的精度。该电源输出电压和电流的最大值既可通过旋转编码器和实体按键进行调节,也可以通过在所用触控液晶模块中创建的虚拟键盘直接进行设置,操作简便。实际测试结果表明,该电源的输出电压精度高,12 V输出时的负载调整率仅为0.15%,且参数设置操作简便,可满足一般教学、科研的应用需求。 发表于:2013/8/16 智能手表现状尴尬 电池成关键瓶颈 在一阵“Amazing”的惊叹声中,智能穿戴设备的焦点在数度转移后落定在智能手表上。6月索尼发布了SmartWatch2,果壳电子发布了智能手表GeakWatch,国外公司Omate推出双核TrueSmart手表,本月传出蓝港在线CEO王峰 发表于:2013/8/15 锂离子电池化学为IC供应商带来机会 锂离子充电电池的优点取决于充电/放电管理与安全性所需的技术成本,而这也为类比与电源IC供应商带来新商机。各种类型的锂离子化学电池在可充电电源市场占据较大的市场份额,这已经不是新闻了。锂离子电池正从铅酸电池(SL 发表于:2013/8/14 浅谈低电压低静态电流LDO的电路设计 摘要:设计一种低电压低静态电流的线性差稳压器。传统结构的LDO具有独立的带隙基准电压源和误差放大器,在提出一种创新结构的LDO,把带隙基准电压源和误差放大器合二为一,因而实现了低静态电流消耗的目的。 发表于:2013/8/13 <…880881882883884885886887888889…>