頭條 全球首款主動安全AI電芯量產 7 月 27 日消息,7 月 23 日,德賽電池主動安全電芯?系統(tǒng)量產全球發(fā)布會在湖南長沙召開,此次發(fā)布會推出主動安全 AI 電芯和主動安全儲能系統(tǒng)解決方案。據悉,這也是全球首款主動安全 AI 電芯量產。 最新資訊 常用照明燈具的電子鎮(zhèn)流器電路資料 筆者研究了外裝電子鎮(zhèn)流器的電路和內裝電子鎮(zhèn)流器的電路,發(fā)現它們的電路組成和原理都大同小異。電參數基本都差不多,如果電子鎮(zhèn)流器壞了。修理起來也相當簡單。當然,由于結構上的原因.要修理一體化的內裝電子鎮(zhèn)流器的熒光燈,就比較困難一些(因維修拆卸時不能損壞燈管是前提)。為此,筆者將測繪的六種日光燈(熒光燈)用的電子鎮(zhèn)流器連接原理圖,提供給維修人員參考。 發(fā)表于:11/24/2011 電源設計技巧:使用簡易鎖存電路保護電源 您曾經是否需要過一款簡單、低成本的鎖存電路?圖1顯示的就是這樣一款電路,它只需幾元錢的組件便可以提供電源故障保護,基本上是一個可控硅整流器(SCR),結合了一些離散組件。兩個晶體管正常情況下為關閉狀態(tài)。 發(fā)表于:11/24/2011 圖文解析便攜式移動終端內部電源系統(tǒng)EMI干擾對策 隨著電子產品的高性能化,多功能手機、高端數碼相機等電子產品的功能復雜性不斷增大,除數字電路外,還集成藍牙等無線通信功能。除普通的輻射干擾以外,廣泛的功能繼承帶來不容忽視的內部EMC問題。本文介紹內部電源系統(tǒng)EMI產生的原因、原理及內部系統(tǒng)電磁兼容問題對策。 發(fā)表于:11/24/2011 MLCC完全替代LED電源中電解電容的可行性分析 日本注重LED燈具的壽命和舒適性。LED燈具頻閃曾經讓一名日本市政廳官員暈倒。TDK專家將LED照明燈具里的MLCC替換為電解電容,并且做了頻閃測試。測試發(fā)現,用MLCC去替換電解電容時不能同等容量進行替換。日本一些領先廠商已經開發(fā)出全部使用MLCC的LED燈具,這種替換思路已經在日本獲得廣泛認同。 發(fā)表于:11/24/2011 利用耦合電感滿足不同的DC/DC 轉換器拓撲結構 本文重點介紹利用耦合電感滿足常見應用需求的四種DC/DC轉換器拓撲結構。 發(fā)表于:11/24/2011 直流開關穩(wěn)壓電源的保護技術 開關穩(wěn)壓器的負載一般都是用大量的集成化程度很高的器件安裝的電子系統(tǒng)。晶體管和集成器件耐受電、熱沖擊的能力較差。因而開關穩(wěn)壓器的保護應該兼顧穩(wěn)壓器本身和負載的安全。保護電路的種類很多,這里介紹極性保護、程序保護、過電流保護、過電壓保護、欠電壓保護以及過熱保護等電路。通常選用幾種保護方式加以組合,構成完善的保護系統(tǒng)。 發(fā)表于:11/24/2011 開關穩(wěn)壓電源的基本工作原理和各種電路類型 開關式穩(wěn)壓電源的效率可達85%以上,穩(wěn)壓范圍寬,除此之外,還具有穩(wěn)壓精度高、不使用電源變壓器等特點,是一種較理想的穩(wěn)壓電源。因此,開關式穩(wěn)壓電源已廣泛應用于各種電子設備中。本文介紹開關式穩(wěn)壓電源的基本工作原理及各種類型的開關式穩(wěn)壓電源電路。 發(fā)表于:11/24/2011 Maxim78M6631三相電源功率測量和監(jiān)測解決方案 Maxim公司的78M6631是三相電源功率測量和監(jiān)測系統(tǒng)級芯片(SoC),集成了10MHz8051兼容的MPU核,22位Delta-Sigma轉換器和32位計算引擎(CE),支持三角型和Y型三相連接.2000:1電流范圍內和整個溫度內瓦特精度小于0.5%,超過IEC62053/ANSIC12.20標準,基準電壓溫漂小于40ppm/℃,具有高速SPI通信,主要用在建筑物自動化,數據中心,通信,存儲電源和電源分配單元,馬達運行和風細雨太陽能逆變器.本文介紹了78M6631主要特性,78M6631評估板主要特 發(fā)表于:11/24/2011 低成本大規(guī)模并網儲能電池將研成 能源公用事業(yè)公司在越來越多地尋找一些電池,以有助于穩(wěn)定電網。因為可以快速存儲,提供充電,這些電池就可以消除供需波動,有助于納入多變的電力來源,如風能和太陽能。然而,現有的電池技術不是過于昂貴,就是不能使用足夠的充電周期,難以實用。 發(fā)表于:11/24/2011 LED路燈驅動及智能調光系統(tǒng)設計與實現 大功率LED燈有節(jié)能高效等諸多優(yōu)點,很有發(fā)展前景,其驅動與調光是近年來研究的熱點,因此本文對LED路燈進行了深入研究,針對其特性設計了LED路燈的驅動電路和智能調光電路,進而構成了LED路燈系統(tǒng)。 發(fā)表于:11/24/2011 ?…1143114411451146114711481149115011511152…?