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(jù)悉,這也是全球首款主動安全 AI 電芯量產。 最新資訊 升壓型DC/DC MAX756應用研究 針對無線傳感器網絡節(jié)點的供電問題,應用升壓型DC/DC MAX756設計了具有輸出電壓選擇與電池監(jiān)視功能的無線傳感網絡節(jié)點供電單元。給出了供電單元的原理圖設計與印制電路板的設計要點;得到了供電單元的轉換效率與輸入電壓的關系,轉換效率隨輸入電壓升高而升高,隨輸出電流的增大而增大;測試了供電單元的負載瞬態(tài)響應能力。結果顯示,負載發(fā)生突變時輸出電壓有較大噪聲,說明電源的濾波設計需要改進。 發(fā)表于:7/10/2013 電流傳感器在電動汽車充電樁中的應用 在人類無數(shù)次企盼、無盡的憧憬中我們走入了21世紀。在這顆美麗富饒的星球上,人類為謀求生存和發(fā)展,用自己的勤勞、智慧建立了一座座人類文明的豐碑。但是,當人類陶醉于自己創(chuàng)造的輝煌成就時,我們的家園已籠罩上了陰影。 發(fā)表于:7/9/2013 哪種電池未來最靠譜 在智能手機和平板電腦橫行的年代,我們不難看到這樣的現(xiàn)象,人們無時無刻不拿著手機或者平板在手中玩耍,或發(fā)短信刷微博、看電影/瀏覽網頁,直到手中設備電池用完自動關機為止。如果設備在關鍵的時候沒電,那是最令人掃興的事情,如果設備在你需要打電話求助的時候沒電,那是最無助的時刻。 發(fā)表于:7/9/2013 國內外光伏發(fā)電投資環(huán)境的分析與比較 在日本福島核電站事故、德瑞意永久棄核,全球氣候不斷惡化的背景下,發(fā)展可再生能源受到各國前所未有的重視。我國政府在國家能源安全中長期發(fā)展規(guī)劃中,對發(fā)展可再生能源做了長遠規(guī)劃,特別是光伏發(fā)電應用領域。所以梳理未來(5-10)年國內外光伏發(fā)電領域投資的市場前景和支持該領域的政策、法規(guī),能幫助投資者從宏觀上決策是否機投資該領域,總結國內外在光伏發(fā)電應用領域的成功經驗,能有效指導政府制定更加符合本國的能源發(fā)展政策,具有非常重要的現(xiàn)實意義。 發(fā)表于:7/9/2013 變壓器為什么不能作為區(qū)分兩種UPS的標志 在電的領域內命名的有線電和無線電,高壓電器和低壓電器,電壓源和電流源,交流電和直流電,硬件和軟件,等等的命名都有其唯一性。工頻機UPS和高頻機UPS的區(qū)分也一樣,顧名思義,那就是以頻率不同為根據(jù)的。就應該從頻率的角度去看,而不是另辟途徑。 發(fā)表于:7/9/2013 鋰電池發(fā)展迎多重利好 技術接連突破 近來,在鋰電池技術接連獲得突破的背景下,新能源汽車的炒作熱潮順勢蔓延至鋰電池板塊。其中,鋰電池第一股成飛集成更強勢收出三個漲停板,而其導火索無非是7月3日國家科技部官方網站公布的成飛集成旗下控股公司中航鋰電與廈門大學合作聯(lián)合承擔的高安全性動力電池用功能隔膜的技術開發(fā)項目已經形成生產能力的公告。 發(fā)表于:7/9/2013 機器人太陽能發(fā)電領域——發(fā)電量增37% 利用機器人逐個調整太陽能電池板的朝向以提高發(fā)電效率,這種獨特的百萬瓦級太陽能發(fā)電系統(tǒng)已在美國(加利福尼亞州兩處、亞利桑那州一處)啟動。 發(fā)表于:7/9/2013 政策支持產能消化 光伏業(yè)利好頻現(xiàn) 中歐光伏爭端協(xié)商仍在進行中,而光伏企業(yè)轉向內需已經取得了明顯效果。業(yè)內研究員對本報記者表示,當前,隨著扶持措施的推出,光伏行業(yè)的下游需求局面逐漸打開,光伏業(yè)的過剩產能正在消化。 發(fā)表于:7/9/2013 羅姆推出24種AC/DC轉換器用電源IC產品 日本知名半導體制造商羅姆(總部位于日本京都市)開發(fā)出構成AC適配器和各種家電的一次電源的AC/DC轉換器用電源IC“BM2Pxxx/BM2PxxxF系列”。 發(fā)表于:7/9/2013 一種光伏電池- 蓄電池- 超級電容器復合電源系統(tǒng)設計 常用的蓄電池電源功率特性差且不能從環(huán)境中獲取能量補充。本文介紹了一種由光伏電池、蓄電池和超級電容器組成的復合電源系統(tǒng),提出了開放性、可重組的復合電源動態(tài)體系結構,采用相互等效的思想使復合電源控制系統(tǒng)的設計得到了簡化。通過建立復合電源仿真模型,對復合電源在移動機器人上的應用進行了仿真,最后采用設計的移動機器人復合電源系統(tǒng)樣機進行了實驗。仿真結果和實驗結果均說明了本文復合電源設計方法的可行性,也驗證了移動機器人采用復合電源的優(yōu)越性。 發(fā)表于:7/8/2013 ?…868869870871872873874875876877…?