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 电感在隔离接地时候的应用注意事项!!! 电感在隔离接地时候的应用注意事项 发表于:2013/1/10 隔离驱动IGBT和PowerMOSFET等功率器件所需要的一些技巧 功率器件,如IGBT,PowerMOSFET和BipolarPowerTransistor等等,都需要有充分的保护,以避免如欠压,缺失饱和,米勒效应,过载,短路等条件所造成的损害。本在线研讨会介绍了为何光耦栅极驱动器能被广泛的接受和使用,这不仅是因其所具有的高输出电流驱动能力,及开关速度快等长处之外,更重要的,它也具有保护功率器件的所需功能。 发表于:2013/1/10 全自动六轴玻璃打孔案例解析 本文详细地介绍了应用于太阳能光伏电池覆盖钢化玻璃板流水线上作业的打孔工艺,帮助用户实现高效、节能。 发表于:2013/1/10 Vishay Siliconix 推出业内率先采用PowerPAK® SC-75和SC-70封装的功率MOSFET 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款100V N沟道TrenchFET®功率MOSFET---SiB456DK和SiA416DJ,将Vishay的ThunderFET®应用到更小的封装尺寸上。SiB456DK和SiA416DJ是业内首次采用这种小尺寸、热增强型PowerPAK® SC-75 1.6mm x 1.6mm和PowerPAK® SC-70 2mm x 2mm占位面积的100V N沟道器件,导通电阻分别小于200mΩ和100mΩ。 发表于:2013/1/9 40V、1A 同步降压型转换器可在 2MHz 开关频率时 将 36VIN 降至 3.3VOUT 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出能接受 40V 输入的同步降压型转换器 LTC3646,该器件采用 3mm x 4mm DFN-14 (或耐热增强型 MSOP16) 封装,可提供高达 1A 的连续输出电流。 发表于:2013/1/8 飞兆半导体的Dual Cool™封装 可提升DC-DC电源应用的功率密度和性能 DC-DC转换应用的设计人员正面临提升功率密度的同时节省电路板空间和降低热阻的挑战。飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)全新的中压PowerTrench® MOSFET采用Dual Cool™封装技术,非常适合解决这些设计难题。 发表于:2013/1/8 2013年太阳能市场:问耕耘不问收获 新的一年已经开始,各方无不期盼2013年太阳能市场能有好的发展。全球市场研究机构TrendForce旗下研究部门EnergyTrend根据其太阳能数据库内容,回顾2012年同时提供2013年全球太阳能市场以及供应链趋势观察。 发表于:2013/1/8 安森美半导体新系列开关电池充电方案应对便携设备充电挑战 近年来,智能手机、平板电脑等便携设备市场强劲发展,更大尺寸的屏幕日渐流行,消费者对应用处理器、图形处理器及外设的电源管理体验的要求越来越高。这些促使便携设备采用更大容量的电池,如一些最新智能手机配备了2000 mAh甚至达3000 mAh电池,电池生态系统趋势也随之发生了重大变化。 发表于:2013/1/7 电源设计小贴士 48:解决隔离式开关的传导性共模辐射问题之第 2 部分 在本篇电源设计小贴士中,我们将继续讨论共模电流问题。如前所述我们可以使用一个机架电容将共模电流返回至电源,该电容还可以降低噪声的源阻抗。然而就我们可以使用的电容大小而言是有一个安全极限的,其决定了共模滤波器的剩余量。共模电流是由Q1 漏极上的大AC 开关电压产生的(请参见图1),其使得电流流经杂散电容进入机架接地。机架电容C1 为其提供了一个在电源中返回而不会流经AC 输入源接地连接的路径。共模电感L1 通过在电源机架和AC 输入源之间的路径中添加阻抗来限制共模辐射。1 MHz时,4700 pF机架电容的最大容许感抗为 30 Ohms。为了让所有开关产生的电流都进入到机架电容C1,这一电感需要在高频率范围内具有高阻抗(数千欧姆)。 发表于:2013/1/7 未来5年,拉美和加勒比地区光伏需求将年均增长45% 根据NPDSolarbuzz最新的“新兴光伏市场报告:拉美和加勒比地区”指出,一直到2017年,拉美和加勒比地区光伏需求都将有爆发性成长,预计复合年均增长率为45%。 发表于:2013/1/7 <…935936937938939940941942943944…>