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穩(wěn)定性更強(qiáng)的新型無鈷鋰離子電池正極
目前我們的手機(jī)、筆記本電腦和電動汽車的電池都有一個主要缺點(diǎn):它們都依賴于鈷。鈷是一種很難找到的金屬,主要來自非洲的礦山,鈷的采集對于當(dāng)?shù)丨h(huán)境和礦工來說都存在著不少問題。
2023-02-03
無鈷鋰離子電池 正極
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如何設(shè)計(jì)適用于高級電動汽車電池管理系統(tǒng)的智能電池接線盒
隨著電動汽車 (EV) 日益流行,如何在反映真實(shí)續(xù)航里程的同時讓汽車更加經(jīng)濟(jì)實(shí)惠,成為汽車制造商面臨的挑戰(zhàn)之一。首先,這意味著需要降低電池包成本并提高其能量密度。電芯中存儲和消耗的每瓦時能量都對延長續(xù)航里程至關(guān)重要。
2023-02-03
電動汽車 電池管理系統(tǒng) 電池接線盒
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為何在開關(guān)穩(wěn)壓器中,電流模式控制非常重要?
市場上有數(shù)千款不同的開關(guān)穩(wěn)壓器,用戶會基于不同的參數(shù)選擇所需的類型,例如輸入電壓范圍、輸出電壓范圍、最大輸出電流,以及許多其他參數(shù)。本文ADI將針對電流模式進(jìn)行介紹,這是數(shù)據(jù)手冊中常見的一項(xiàng)重要特性,同時還會分析此模式的優(yōu)缺點(diǎn)。
2023-02-01
開關(guān)穩(wěn)壓器 電流模式
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安森美與大眾汽車就下一代電動汽車的SiC技術(shù)達(dá)成戰(zhàn)略協(xié)議
領(lǐng)先于智能電源和智能感知技術(shù)的安森美(onsemi,美國納斯達(dá)克股票代號:ON)宣布與德國大眾汽車集團(tuán) (VW)簽署戰(zhàn)略協(xié)議,為大眾汽車集團(tuán)的下一代平臺系列提供模塊和半導(dǎo)體器件,以實(shí)現(xiàn)完整的電動汽車 (EV) 主驅(qū)逆變器解決方案。安森美所提供的半導(dǎo)體將作為整體系統(tǒng)優(yōu)化的一部分,形成能夠支持大眾車型...
2023-02-01
安森美 大眾汽車 SiC技術(shù)
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還在為低電壓上電時的毛刺苦惱?這顆IC能搞定
有經(jīng)驗(yàn)的工程師都知道,系統(tǒng)最危險的時刻之一是通電的時候。根據(jù)時間常數(shù)以及電源軌達(dá)到標(biāo)稱值的順利程度和速度,不同的 IC 和系統(tǒng)零件可能會開啟、鎖定或以不正確的模式開啟,因?yàn)檫@些器件試圖相互配合工作。面臨的更大挑戰(zhàn)是,上電時與時序和壓擺率相關(guān)的 IC 性能可能是溫度、相關(guān)電容器、機(jī)械應(yīng)...
2023-02-01
低電壓上電 毛刺 IC
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峰值電流模式控制BUCK電路功率級電路計(jì)算及仿真
前述文章,BUCK功率級電路頻域計(jì)算及仿真 ,討論了電壓模式BUCK電路的功率級電路計(jì)算及仿真,并進(jìn)行了頻域的閉環(huán)設(shè)計(jì)。由于峰值電流模式相比電壓模式具有不少優(yōu)點(diǎn),所以應(yīng)用也很廣泛,本文就對峰值電流模式控制BUCK功率級電路做一些詳細(xì)分析計(jì)算和仿真。
2023-02-01
峰值電流 BUCK電路 電路計(jì)算
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基于TI MSPM0 MCU的車載充電機(jī)插槍喚醒方案
車載充電機(jī)(OBC)在整車下電后,為保證低功耗,包括主控MCU在內(nèi)的絕大部分電路都處于休眠狀態(tài),此時需要一個低功耗的常待機(jī)喚醒模塊,檢測充電槍的插槍信號,來喚醒車載充電機(jī)主電路。本文將介紹基于TI MSPM0 MCU的喚醒方案,相對于傳統(tǒng)方案,具有高兼容性,高可靠性,便于維護(hù),更低功耗,以及小...
2023-02-01
MCU 車載充電機(jī) 插槍喚醒
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高功率密度的電源要怎么設(shè)計(jì)?
隨著時代的發(fā)展,電源被設(shè)計(jì)得越來越小,卻越來越高效,而在節(jié)能倡議和客戶期望的推動下,電源還需要具有功率因子校正(PFC)功能。通過減少諧波含量和被動電源引起的電力線損耗來降低對交流市電基礎(chǔ)設(shè)施的壓力,這給電源設(shè)計(jì)人員帶來了不小的挑戰(zhàn)。
2023-02-01
高功率密度 電源設(shè)計(jì) PFC
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如何選擇合適可編程交流電源
PWR系列可編程交流電源具備強(qiáng)大的波形生成功能,輕松地產(chǎn)生復(fù)雜的瞬態(tài)波形,模擬輸出正常的交流電,也能模擬輸出電力線路干擾或電網(wǎng)失真等異常交流電,并且支持電氣參數(shù)量測。本文介紹如何選擇合適可編程交流電源滿足待測物測試需求。
2023-01-31
可編程交流電源
- 克服碳化硅制造挑戰(zhàn),助力未來電力電子應(yīng)用
- 了解交流電壓的產(chǎn)生
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