頭條 中國電子技術標準化研究院回應“充電寶3C認證全面失效” 11 月 27 日消息,11 月 25 日有報道稱,《移動電源安全技術規(guī)范》(征求意見稿)(以下簡稱“新規(guī)”)顯示,與舊標準相比,新國標在整機、線路板和電芯三大技術領域提出了數(shù)十項嚴苛改進。 最新資訊 一種新型超高壓直流等離子體變換器研究 等離子體高壓電源是等離子體發(fā)生系統(tǒng)中核心關鍵的組成部分,直接決定等離子體發(fā)生器的性能。傳統(tǒng)的高壓等離子電源具有體積重量大、效率低的特點,無法在航空飛行器有限的體積范圍內裝載,這是超高壓產生等離子體方式的難點之一。以超高壓直流電源(UHVDC)為核心,提出了一種新型的多倍壓整流諧振變換器,提高了等離子體電源系統(tǒng)的效率,減少了電源系統(tǒng)的重量和體積,同時解決了高壓保護的問題,最終通過8 kW輸出功率實驗驗證了方案的有效性,其效率達90%。 發(fā)表于:8/3/2020 基于磁隔離雙向傳輸?shù)亩喙δ蹹C/DC變換器設計 針對航天器單機系統(tǒng)對二次供電電源需求,以宇航用大功率多功能DC/DC變換器為研究對象,提出一種基于磁隔離雙向傳輸反饋控制的DC/DC變換器電路結構,并在此電路基礎上拓展出過流保護、禁止、并聯(lián)均流等輔助功能。通過實際測試驗證,采用該方案的產品性能指標優(yōu)越,還具有良好的輔助功能。 發(fā)表于:8/3/2020 IT8700P多通道電子負載測試轉換器解密 AC/DC和DC/DC轉換器廣泛應用在各行各業(yè),比如手機、數(shù)碼相機、UPS電源內部、電動汽車等等。對于生產廠商來說,轉換器的性能、安全、轉換效率都是決勝市場的重要因素。所以從研發(fā)到生產每一步都需要去測試, 直流負載就是這些測試中必不可少的工具,不但可測試產品的正常工作電壓、電流及功率外,還可以輕易的測試產品在臨介值狀態(tài)、動態(tài)變化及反應時間等等。但是工程師在使用負載測試產品的保護功能時,會發(fā)現(xiàn)有時候無法正常使用負載,這又是什么原因造成的呢? 今天我們就使用ITECH近期升級的一款高性能電子負載產品,IT8700P多路輸入可編程直流電子負載來進行測試一個DC/DC組件,實際測試解密一下。IT8700P為高性能可編程多路電子負載IT8700的升級版本,保持了原有的25KHZ的較高動態(tài)測試速度,并且具備多個可選模塊以及功能強大的主控機箱,并為了一進步滿足不同客戶的測試需求,可選配前置端子接線功能,并且對斜率速度,DAC 輸出速度,CV 環(huán)路速度進行了一系列優(yōu)化升級,能更好的滿足測試需求。 發(fā)表于:8/3/2020 無線充電技術及無線充電全面解析 扔掉電源線,給自己的智能手機進行無線充電。這對于許多人來說可能有點天方夜譚。但事實上,無線充電技術很快就要進入大規(guī)模的商用化。隨著無線充電技術的討論也越來越甚囂塵上。我們通常認為電和磁是相關聯(lián)的,所以在論及無線充電的原理問題上,大多還是基于電磁感應現(xiàn)象或者由此而衍生出來的。今天我們來詳細說明一下無線充電技術。 發(fā)表于:8/1/2020 百瓦快充時代已至 快充能否緩解續(xù)航焦慮? 近日,高通發(fā)布了旗下的最新快充標準Qualcomm Quick Charge 5,據(jù)介紹這一快充標準可以實現(xiàn)100W的手機有線充電功率。從5W的標準充電功率到眼下的最高125W的手機充電功率,智能手機的快充技術可以說在短短的幾年內實現(xiàn)了高速發(fā)展。 發(fā)表于:7/31/2020 瑞薩電子推出業(yè)界領先高精度光隔離ΔΣ調制器 用于工業(yè)自動化應用 2020 年 7 月 29 日,日本東京訊 - 全球領先的半導體解決方案供應商瑞薩電子集團(TSE:6723)今日宣布推出RV1S9353A光隔離ΔΣ調制器。與其它10MHz時鐘輸出光隔離器件相比,RV1S9353A可達到業(yè)界領先高精度。該產品包含具有13.8位(典型值)ENOB的精密模數(shù)轉換器,可將模擬電壓輸入轉換為跨隔離柵的1比特位數(shù)據(jù)流輸出。RV1S9353A可直接連接到RZ/T MPU、RX72M MCU或其它帶有數(shù)字濾波器的MPU、MCU、SoC和FPGA,適用于機械臂控制器以及一系列智能工廠設備中的AC伺服控制器和NC伺服控制器。 發(fā)表于:7/30/2020 LTC7803 或先進電源便捷設計之路 LTC7803是ADI公司開發(fā)的一款同步降壓型控制器,可簡化高性能電源的設計。這款控制器具有以下主要特性:集成低阻抗柵極驅動器,能夠切換N通道MOSFET,從而降低整體轉換器成本,提高效率;極低工作靜態(tài)電流(5 µA);40 V寬輸入/輸出電壓范圍;100 kHz至3 MHz的極高可編程開關頻率范圍;檢測電阻或DCR檢測可進一步提升效率;以及100%占空比。另外支持Spread Spectrum®(擴頻)操作。LTC7803在±15%范圍內調節(jié)開關頻率,這可簡化EMI合規(guī)要求并降低EMI濾波器成本。 發(fā)表于:7/28/2020 電源管理是門技術活:TI升降壓IC功率密度提高了50%,充電速度提高了3 倍 電源管理IC是電子產品和設備中至關重要的一環(huán),負責電子設備所需的電能的變換、分配、檢測等管控功能。日新月異的電子產品應用和節(jié)能環(huán)保的要求對電源管理IC提出了更高的要求,提高功率密度更是電源管理行業(yè)一直以來的前沿趨勢。 發(fā)表于:7/27/2020 一種浪涌保護電路的研究和設計 浪涌沖擊是電子產品常見問題之一,它經常造成電子產品的損壞。設計了一種新型的浪涌保護鉗位電路,該保護電路包括一個基準電路以及一個反饋控制電路?;鶞孰娐吩谠措妷撼^鉗位電壓時根據(jù)源電壓生成基準電壓,反饋控制電路用于接收基準電壓并將輸出電壓鉗位到鉗位電壓?;谏先A0.18 μm CMOS的工藝對其仿真,結果表明該電路可以很好地實現(xiàn)38 V、27 V、18 V、10 V的鉗位,與傳統(tǒng)的TVS二極管相比,具有低漏電流、恒定的鉗位電壓和接近于零的導通電阻等優(yōu)點。 發(fā)表于:7/27/2020 一種增益提升和擺率增強的運算跨導放大器 為了解決傳統(tǒng)電流鏡運算跨導放大器(OTA)在低壓、低功耗條件下增益和擺率嚴重受限的問題,提出了一種基于互補翻轉電壓跟隨器(FVF)的運算跨導放大器,有效提升跨導和最大輸出電流,從而達到增益提升和擺率增強的目的。采用SMIC 0.18 μm CMOS工藝進行設計和驗證。仿真結果表明,在1.8 V電源電壓下,與同等靜態(tài)功耗的傳統(tǒng)電流鏡OTA相比,提出的互補FVF型OTA增益提高了11 dB,單位增益帶寬提升了2倍,正、負擺率分別提升了6.7倍和6.1倍,比單FVF型OTA有更好的性能提升效果。 發(fā)表于:7/24/2020 ?…191192193194195196197198199200…?