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 微处理器控制、宽输入电压、SMBus 智能电池充电器的实施 随着锂离子化学电池在各种电子产品设计中的使用越来越普遍,为这些电池充电的创新解决方案变得越来越必不要少。 发表于:2012/7/30 如何对浅放电应用中磷酸铁锂 (LiFePO4) 电池使用的 TI 阻抗跟踪 TM 电池电量计进行… TI的阻抗跟踪TM电池电量计技术是一种功能强大的自适应算法,其会记住电池特性随时间的变化情况。 发表于:2012/7/30 针对移动电话的闪光灯 LED 驱动器 ED 已经成为移动电话中电影照明和相机闪光灯的标准分辨率的需求,要求更亮的闪光灯 LED 解决方案。所面临的挑战是如何通过实现最高效率的解决方案来从电池中挤压出最佳的光通量。这样一来,从电池吸收大电流的运行,要求具备许多省电运行特性以及一种稳健的系统设计。本文将介绍一种系统层闪光灯 LED 驱动器设计,以及能够确保系统安全运行和集成的一些特性。 发表于:2012/7/30 恩智浦扩大DFN1006超小型封装晶体管的产品阵容 恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(纳斯达克代码:NXPI)今日宣布扩大了其超小型分立式薄型无引脚封装DFN1006B-3 (SOT883B)的晶体管产品阵容。目前,恩智浦提供60款双极性晶体管(BJT)和12款小信号单N/P沟道MOSFET产品,均采用 1-mm x 0.6-mm x0.37-mm DFN塑料SMD封装——是业界提供最小晶体管封装(DFN1006)最丰富的产品组合。 发表于:2012/7/30 PowerintLNK6766E30W单输出反激电源解决方案 CCM),初级调整(PSR),功率达90W,没有DCM的效率限制或可听见的噪音.在230VAC时无负载时的功耗小于30mW,主要用在LCD监视器和TV,适配器,家用电器,嵌入式电源(DVD,STB)和工业电源.本文介绍了LinkSwitch-HP系列产品亮点,方框图,适配器电路图以及采用LNK6766E的30W单输出反激转换器参考设计主要特性和指标,电路图,材料清单和PCB布局图. 发表于:2012/7/30 OnSemiNCV8855多输出电源控制解决方案 OnSemi公司的NCV8855是集成了高边负载开关的多输出电源控制器/稳压器,能满足汽车无线系统和仪表盘电源的要求.NCV8855还集成了开关电源(SMPS)降压控制器,2.5ASMPS降压稳压器和两个低压降(LDO)线性稳压器控制器,和超低静态电流的NCV861x一起能组成8输出的无线系统或仪表盘电源解决方案.器件满足ESXW7T1A278AB测试脉冲G负载条件,VIN工作电压9.0V-18.0V.本文介绍了NCV8855主要特性,应用电路/方框图,汽车无线 发表于:2012/7/30 高性能处理器的负载点电源设计 目前,先进的高性能处理器需要高性能负载点电源。更大的旁路电容、排序、浪涌电流、精度调节以及 PLL 供电电压监控都是目前负载点电源所必须解决的问题。5年以前适用的电源解决方案可能已不再适用于较新型的处理器。请记住,DC/DC稳压器是针对特定市场和终端设备而专门设计的,有着特定的成本和性能目标。 发表于:2012/7/27 为便携式系统挑选理想电源管理方案 便携式电子产品的体积日趋小巧,但需要提供的功能则越来越多。因此系统设计工程师不得不采用更高度集成的解决方案。我们可以在技术上将电源管理、音频及灯光管理等功能集成到一颗芯片之中,但我们必须在高集成度与高灵活性之间取得适当的平衡。有关的解决方案若将所有功能集于一身,印刷电路板的设计就会变得非常复杂,系统也无法充分发挥其性能。这种采用超高度集成技术的设计也失去应有的灵活性,令系统无法轻易升级。例如,系统设计工程师若想将原有的设计作少许灯光或音频方面的改动,其中的过程会非常复杂,大有牵一发而动全身的顾虑。 发表于:2012/7/27 在测试系统中如何选择DC系统电源 通常认为,测试系统要求使用线性电源,因为线性电源具有输出噪声低、快输出响应等优势。但是,精心设计的开关电源同样会实现优异的性能,可以与优秀的线性电源相媲美。电子产品的竞争格局正在不断变化,特别是通信和信息系统,这需要更高的DC功率和电流为其组件和器件供电。 发表于:2012/7/27 通信电源应用的直流/直流变换器拓扑结构选择 现代通信电源模块(砖型)中使用的直流/直流变换器, 中低功率应用 (15W~100W)通常是使用低成本单端正激或反激拓扑结构设计的,而推挽式、半桥和全桥拓扑结构在较高功率的应用 (100W~1000W+) 中比较流行。 发表于:2012/7/27 <…975976977978979980981982983984…>