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 基于BP神经网络的蓄电池充放电温度模型的建立 由于蓄电池机理复杂,蓄电池的温度具有明显的非线性、滞后性和模型不确定性,采用BP神经网络对蓄电池温度进行仿真研究,建立网络模型,反映蓄电池温度变化趋势。 发表于:2013/6/20 智能手机“一小时充电”充电管理方案 苹果iPhone的出现,让智能手机的概念走进了千家万户。随着智能手机的快速普及,消费者对于智能手机功能以及体验需求不断提升,使得智能手机厂家不断的追求硬件参数高配置。最为明显的就是CPU核数以及屏幕尺寸不断的变大,最近国产华为手机更是推出了6.1英寸,四核1.GHz CPU的Mate智能手机,把智能手机的硬件参数推到了另一个顶峰。但是这两个硬件参数的提升却严重的影响到了消费者对手机待机时间的需求。 发表于:2013/6/19 三相PWM逆变器的主电路设计 随着电力电子技术的发展, 逆变器的应用已深入到各个领域, 一般均要求逆变器具有高质量的输出波形。逆变器输出波形质量主要包括两个方面, 即稳态精度和动态性能。因此, 研究既具有结构和控制简单, 又具有优良动、静态性能的逆变器控制方案, 一直是电力电子领域研究的热点问题。 发表于:2013/6/19 LED路灯电源防雷方案浅析 LED路灯电源防雷方案浅析 发表于:2013/6/19 基于DSP 的智能电源系统设计 介绍了一种基于DSP 的智能电源管理系统设计和实现方案。本系统以TI 公司的TMS320LF2407A DSP 为控制核心,主要由信号采集模块,电路调理模块,DSP 处理模块,显示模块,键盘模块,DC-DC 并联供电模块和辅助供电模块等组成。设计采用BUCK 降压变换电路实现DC /DC 变换,设计和制作了高效率的两路DC-DC 变换器并联供电,此并联供电系统能够将36 V 直流电压转化为12V 直流电压,允许电流达到20 A 长时间工作,并且两个并联开关电源模块的电流可按照默认分流比例分流和控制分配比例分流两种模式工作。另外系统进行了抗干扰设计,使其具有较好的抗干扰能力,保证系统可靠工作。 发表于:2013/6/19 基于bq24161+TPS2419双电池供电方案设计 随着便携式终端产品处理能力的不断提升以及功能的不断丰富,终端产品的功耗也越来越大,因此待机时间就成为产品的关键性能指标之一。由于便携式终端设备受到体积的限制,不能简单地通过不断增加单节锂电池容量来延长待机时间,因此主电池+备电池的双电池供电方案不啻成为延长待机时间的优选方案。本文介绍了基于充电管理芯片bq24161以及ORing控制芯片TPS2419的双电池供电方案的设计。 发表于:2013/6/19 功率更大、尺寸更小的负载点DC/DC调节 每一代高端处理器、FPGA和ASIC都因更重的负载而增加了电源的负担,但是系统设计师很少为了符合这种功率增大的情况而额外分配宝贵的系统电路板空间。由于广泛需要更多专用和安装在电路板上的电源,以向多个电压轨提供POL(负载点)调节,所以这种对电源的挤压就更严重了。个别电源轨必须越来越多地在低电压(≤1V)下支持数10A至超过100A的电流,因而要求大约1%的初始准确度和出色的负载瞬态偏差(低于几%)。因此挑战是找到准确和能在低电压提供大的负载电流同时占用很少系统电路板空间的电源解决方案。 发表于:2013/6/19 无线充电设计助您摆脱麻烦充电器 您是不是曾经有过这样的经验:想帮您的相机、手机或平板电脑充电时,充电器跟其他电子产品的充电器搞混在一起,电线还纠缠不清。这些长相差不多,不只一般「黑」的充电器,日积月累长了灰尘,久了连那些没在用的电子装置的充电器也不确定能否丢弃,或是接头也不晓得有没有耗损、接触不良。这看似不起眼的充电器,过去几年来外观并没有多大的改变,厂商没有注重太多于充电器的设计和包装,沦落至配角的命运。 发表于:2013/6/19 DC-DC转换器之接地环路 DC-DC转换器为整个系统中的各个电路供电。尽管每个电路在测试台上可能表现很好,但系统整体性能却往往达不到各个电路的性能效果。为什么?有许多潜在因素,而系统中各个电路的整体接地系统是首要原因。设计师需要非常清楚每个电路如何接地,系统中是否存在接地环路。 发表于:2013/6/19 单节锂离子电池保护电路的改进 提出了一种低成本的单节锂电池保护回路系统,采用0.6um混合信号CMOS工艺和修调技术使芯片具有低功耗、高精度检测电压等特点。通过基准电路和取样电路设计的改进,使保护电路实现了多种保护功能,并且具有很高的检测电压精度。模拟结果表明#该电路在温度为25时过充电保护电压的检测精度达到了25mV耗电流仅为3.5uA满足高精度检测电压的要求。 发表于:2013/6/19 <…896897898899900901902903904905…>