頭條 全球首款主動安全AI電芯量產(chǎn) 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(chǎn)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(jù)悉,這也是全球首款主動安全 AI 電芯量產(chǎn)。 最新資訊 技術子站 | TI技術專區(qū)火熱上線 TI技術專區(qū)火熱上線,電池管理、穩(wěn)壓器、LED驅動器、PMIC解決方案、監(jiān)視器、時鐘與計時、電源模塊……熱點資源,全面覆蓋 。 發(fā)表于:5/20/2016 斯坦福大學發(fā)明了第一批快速充電鋁電池 導讀: 我們研發(fā)了一種可充電的鋁電池,它可以取代現(xiàn)有的存儲設備,例如對環(huán)境有害的堿性電池,或者有著火風險的鋰離子電池。”斯坦福大學化學教授戴宏杰(Hongjie Dai)這樣說道?!拔覀冄邪l(fā)的最新電池不會著火,哪怕你鉆透電池?!? 發(fā)表于:5/20/2016 采用PLC數(shù)據(jù)匹配的MCD風力發(fā)電機虛擬仿真監(jiān)控 機電一體化概念設計(Mechatronics Concept Designer,MCD)是西門子工業(yè)軟件有限公司研發(fā)的全新仿真平臺,比傳統(tǒng)WinCC仿真效果更加清晰直觀、便捷。MCD尚處于研發(fā)階段,與PLC進行通信的過程尚不能實現(xiàn)數(shù)據(jù)的完整交互。該文研究如何實現(xiàn)MCD仿真平臺與PLC數(shù)據(jù)交換進而實現(xiàn)虛擬仿真監(jiān)控,包括對MCD平臺建立的運動仿真模型進行優(yōu)化,通過XML變量匹配PLC輸入/輸出(I/O)數(shù)據(jù),利用OPC Server作為MCD與PLC通信的橋梁,從而實現(xiàn)MCD與PLC的數(shù)據(jù)交換,完成虛擬仿真監(jiān)控。 發(fā)表于:5/19/2016 隔離型SEPIC漏感影響及其吸收電路的研究 研究了隔離型SEPIC變換器,該拓撲具有Boost型輸入結構和高功率因素特性,輸入電流紋波小,被廣泛應用于帶PFC的LED驅動、新能源發(fā)電系統(tǒng)等場合。詳細分析了該電路工作原理以及相關的電壓應力,介紹了減小漏感的變壓器繞制方法,并針對隔離型SEPIC變換器特點,設計了漏感能量吸收電路。最后搭建了一臺200 W樣機進行實驗,驗證了理論分析的正確性。 發(fā)表于:5/19/2016 石墨烯產(chǎn)業(yè)的50億近景與千億元前景 自2012年國家出臺文件明確提出支持石墨烯新材料發(fā)展后,石墨烯就頻繁受到政策照顧,2015年我國就出臺了《《中國制造2025》重點領域技術路線圖》、《關于加快石墨烯產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的若干意見》等利好文件。隨著石墨烯創(chuàng)新中心即將建立,我國石墨烯產(chǎn)業(yè)化有望得到進一步發(fā)展,千億元產(chǎn)業(yè)規(guī)模值得期待。 發(fā)表于:5/19/2016 動力蓄電池新國標執(zhí)行大勢已定 電池企業(yè)全力應對 根據(jù)前三批新能源汽車推廣目錄推倒重審、《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》補充通知兩則消息,業(yè)內得出判斷,國家將強力推動電池企業(yè)準入及新國標的執(zhí)行。近日,媒體獲得《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準入管理規(guī)則》(修訂版—征求意見稿),進一步證實了此前業(yè)內的判斷。 發(fā)表于:5/19/2016 ZigBee GPRS在充電樁中的應用 在國家政策一輪又一輪的推動下電動汽車充電樁越來越普及,人們對樁的要求也越來越高。車主不僅要知道哪些樁離自己最近、哪些樁現(xiàn)在空閑可以充電、充上電之后又要知道當前的充電狀狀態(tài)。使用ZigBee+GPRS可以輕松實現(xiàn)。 發(fā)表于:5/18/2016 設計和選用電源模塊應考慮那些性能參數(shù) 同樣的輸入輸出電壓、同樣的功率、同樣的封裝,不同廠家的電源模塊,哪個性能更好?對于一個性能優(yōu)良的電源模塊來說,需要測試的項目很多,而且這些性能之間是緊密聯(lián)系的,本文挑選其中幾個方面的性能進行對比闡述。 發(fā)表于:5/18/2016 高性能移相全橋變換器的設計與實現(xiàn) 為提高移相全橋變換器在中大功率應用場合的總體性能,提出了采用倍流整流電路、飽和諧振電感、增加隔直電容和二極管鉗位電路的方法來實現(xiàn)移相全橋變換器的小型化、高效化、高可靠等,并綜合考慮各因素的相互影響,對主電路參數(shù)進行了詳細設計。研制了一臺24 V/600 W,50 kHz的樣機,實驗驗證了其在20%及以上負載范圍內能實現(xiàn)軟開關,輸出電壓紋波低于0.5%,20%負載時效率達80%,60%及以上負載時效率達90%以上,證明了該設計方法的可行性。 發(fā)表于:5/18/2016 一種無線電能傳輸變頻器的設計與應用 無線電能傳輸是全新的能量傳輸方式,針對無線電能傳輸?shù)母哳l能量變換問題,設計了以ATmega64單片機為核心的高頻變頻器。首先,結合無線電能的傳輸特點,設計了主電路,驅動電路、采樣電路、保護電路等控制電路;然后,基于PWM控制技術,提出了瞬時輸出電壓外環(huán)和電容電流內環(huán)的雙閉環(huán)控制策略,并仿真驗證了該策略的正確性;最后,通過開發(fā)的樣機證實了該變頻器的有效性。所開發(fā)的變頻器包含了無線電能傳輸?shù)暮诵募夹g,具有穩(wěn)定性好、損耗小、可靠性高等優(yōu)點。 發(fā)表于:5/18/2016 ?…688689690691692693694695696697…?