頭條 钠离子电池即将迈入大规模生产阶段 当前,锂离子电池为80亿部手机、数亿台笔记本电脑,以及蓬勃发展的电动汽车和储能设施注入不竭动力。然而,它正迎来一位强大的挑战者——钠离子电池。钠离子电池已快步迈入大规模生产阶段,有望应用于电动汽车和储能等领域,它比锂离子电池更便宜、更安全、更环保。今年4月,全球最大的电池制造商——中国宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“宁德时代”)宣布,将在今年底前启动钠离子电池的大规模量产。 最新資訊 使用实时 MCU 顺应服务器电源的设计趋势 随着服务器和数据中心在全球范围内的应用日益广泛,对稳定高效电源的需求越来越强烈,以应对不断增加的功耗。用电量一直快速增长,因此需要更多的集成中央处理单元、图形处理单元和加速器来提高服务器和数据中心的计算速度。应用效益的提高催生了电源装置 (PSU) 的发展,以提供高能效、快速瞬态响应、高功率密度和更大的电源容量。 發表于:2021/12/13 Microchip将为Mersen SiC电源协议栈参考设计提供 碳化硅MOSFET和数字栅极驱动器 电动出行和可再生能源系统需要能够提高性能效率和加快开发时间的电源管理解决方案。为满足这些要求,Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今日宣布与Mersen合作推出150千伏安(kVA)三相碳化硅电源协议栈参考设计。Mersen是一家为包括电动出行和能源储存在内的众多工业行业提供电源管理解决方案的全球供应商。 發表于:2021/12/13 Vishay推出薄型高抗冲击耐振动35 A商用IHCM共模扼流圈 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布, 推出新型35 A大电流商用IHCM共模扼流圈。Vishay定制磁芯IHCM-2321AA-10采用薄型表面贴装封装结构,比体积较大的环形器件更坚固且性能优异,最高工作温度可达+155 °C。 發表于:2021/12/10 电源电子负载四大系列全面推出, ITECH再续节能回馈产品IT-M3900系列 电源电子负载四大系列全面推出, ITECH再续节能回馈产品IT-M3900系列 ITECH艾德克斯于12月10日正式推出IT-M3900系列产品,集合了IT-M3900D大功率可编程直流电源、IT-M3900C双向可编程电源、IT-M3900B回馈源载系统和IT-M3800回馈式直流电子负载一共四个系列产品,适用于5G通信、光伏储能、汽车电子和新能源产业、半导体、电池领域等多个测试领域。 發表于:2021/12/10 CISSOID 和 Silicon Mobility 宣布推出新能源汽车紧凑及高效碳化硅逆变器, 并以此体现其所建立的合作伙伴关系 比利时、圣吉贝尔山/法国、索菲亚安蒂波利斯 – 2021 年 12 月 9 日。高温半导体和功率模块方面的领导性企业CISSOID 公司,与技术领先的、为新能源汽车超快速和超高安全性实时控制提供现场可编程控制器单元(FPCU)半导体架构的发明者Silicon Mobility公司共同宣布: Silicon Mobility 的 OLEA® FPCU 控制器已与 CISSOID 的碳化硅(SiC) 智能功率模块(IPM)平台实现了集成,双方携手打造的这一全新高集成度平台将加速用于电动汽车电机驱动的紧凑型高效碳化硅逆变器的开发。 發表于:2021/12/10 三倍续航、可实现"闪电充"的铝电池来了! 据福布斯报道,亚洲电池研发公司Saturnose计划推出一种固态可充电铝离子电池Ea2I,使用铝和铌以及固态电解质,阴极采用岩盐结构。这可能是世界上第一个商业级铝离子固态电池,有望取代风险较大的锂离子电池。Saturnose计划在2022年对其实现商业化。 發表于:2021/12/9 泛林集团发布Syndion GP,满足芯片制造商对先进功率器件的需求 北京时间2021年12月8日,泛林集团(纳斯达克股票代码:LRCX)在加利福尼亚州弗里蒙特市发布新产品Syndion® GP,为芯片制造商提供深硅刻蚀技术,以开发新一代用于汽车、电力传输和能源行业的功率器件及电源管理集成电路。 發表于:2021/12/9 效率重大升级!中国充电器能效新标准启动立项 2021年12月1日,电源能效中国强制标准GB 20943已经完成答辩会,本次标准升级有望纳入电源适配器、PC电源、服务器电源等千瓦以下内外部电源,下一阶段将进行立项前公示。 發表于:2021/12/9 大联大品佳集团推出基于NXP产品的200W LED Power方案 2021年12月8日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于恩智浦(NXP)TEA2017控制器的200W LED Power方案。 發表于:2021/12/8 优化信号链的电源系统 — 第3部分:RF收发器 本文重点关注信号链的另一部分——RF收发器。本文将探讨器件对来自各电源轨的噪声的敏感度,确定哪些器件需要额外的噪声滤波。本文提供了一种优化的电源解决方案,并通过将其SFDR和相位噪声性能与当前PDN(当连接到RF收发器时)进行比较来进一步验证。 發表于:2021/12/7 <…140141142143144145146147148149…>