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 我国成功自主研制锂硫电池 用于光伏储能电站与汽车 日前,由中国科学院大连化学物理研究所开发的具有自主知识产权的“高比能量、大容量锂硫二次电池及电池组”在北京通过了由中国轻工业联合会组织的科技成果鉴定。鉴定意见为:项目技术总体达到国际先进水平,其中能量密度达到国际领先水平。 發(fā)表于:2016/7/21 太阳能供应链价格屡创新低 电池片减产苦撑淡季 太阳能市场需求急冻,第三季订单能见度差,硅片、电池片、组件库存持续积压。TrendForce集邦科技旗下新能源研究品牌EnergyTrend(集邦新能源网)研究副理林嫣容表示,面对有价无量的市场,七月供应链价格将持续下探,其中,电池片沦为本次淡季的重灾区,价格屡创历史新低。由于今年大规模的扩产导致产业供过于求严重,EnergyTrend预估八月太阳能市况恐更加悲观,第三季末也难以出现回温。 發(fā)表于:2016/7/21 蓄电池内阻测试仪前置可选频带通滤波器设计 针对多频点蓄电池内阻测试法双低频测试信号滤波问题,设计基于MAX267有源带通滤波器芯片的可选频4阶切比雪夫带通滤波器。通过改变基准输入时钟频率信号,实现带通滤波器通带中心频率的切换。详细介绍了这种前置变频带通滤波器级联方式、切比雪夫滤波器选型配置、可编程引脚Fn、Qn的配置方法、外围级联电路计算以及可变基准时钟信号的产生方法。外围电路十分精简,各中心频率通带幅频性能良好,满足工程需求。 發(fā)表于:2016/7/20 充电基础设施解决在望 新能源汽车即将爆发 作为新能源汽车发展的制约瓶颈之一,充电设施不足,的确是亟待解决的难题。而近期相关会议密集地召开,说明了大家对此问题的重视,也说明充电桩作为新能源汽车产业链上的重要一环,正在成为时下的热点。笔者的判断是,如果充电基础设施这一问题得到解决,那么新能源汽车将迎来新的一轮爆发。 發(fā)表于:2016/7/20 电池供电型无线IoT装置的设计技巧 物联网(IoT)就在我们身边。根据Gartner在2015年9月的调查报告显示,到2022年时一个典型家庭中的智慧型装置数量可能超过500个。 發(fā)表于:2016/7/20 比亚迪证实三星电子有意入股 然投资金额、比例未定 三星电子(Samsung Electronics)传出决定投资大陆电动车厂比亚迪(BYD),以5,000亿韩元(约4.4亿美元)参与比亚迪有偿增资,取得4%股份,此举将有助三星扩大电动车领域的相关事业发展,如车用零组件及电动车电池,并且巩固与大陆的策略合作关系。 發(fā)表于:2016/7/19 10分钟开启您的ARM开发之旅 全球嵌入式计算市场领导厂商研华科技(2395.TW)持续创新,于近日推出搭载NXP和TI处理器的ARM入门开发套件。研华ARM入门开发套件为ARM平台的评估和开发提供了一条捷径。此套件包含开发环境必备的各项要素,包括主板、电源适配器、触摸屏以及所有I/O接口的线材。研华ARM入门开发套件能够为您节省大量时间,使您专注于产品革新并创建快速、简单、轻松的整体流程。 發(fā)表于:2016/7/18 Vishay的新款600V和650V E系列MOSFET提高了可靠性并减小封装电感 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出3颗采用小尺寸PowerPAK® SO-8L封装的N沟道器件---SiHJ8N60E、SiHJ6N65E和SiHJ7N65E,扩充其600V和650V E系列功率MOSFET。Vishay Siliconix 600V SiHJ8N60E和650V SiHJ6N65E、SiHJ7N65E更省空间,可替代TO-252(DPAK)封装的MOSFET,具有高可靠性和小封装电感,可用于照明、工业、电信、计算和消费应用。 發(fā)表于:2016/7/18 考虑电源特性的逆变器控制参数选择 可再生能源渗透率较高的孤立微电网中,储能系统作为备用电源,其控制对系统电压和频率的稳定性有着重要的影响。建立了包括储能模型在内的微电网数学模型,综合考虑储能状态及逆变器控制参数对系统的影响,深入研究分析了控制器参数影响系统稳定性的规律,最后通过仿真实验验证了结果的正确性。 發(fā)表于:2016/7/18 磁耦合谐振式无线电能传输效率的最优化研究 无线充电在电动汽车、无线传感器网系统有着极其广泛的应用。提高无线能量充电的效率是无线充电应用的核心。为了提高磁耦合谐振无线电能传输系统的传输效率,研究了增强线圈(或中继线圈)、多接收端、隔磁片对电能系统传输效率的影响。研究结果表明增加一个增强线圈、多个接收线圈以及在接收线圈一侧附加隔磁片均可提高磁耦合谐振无线电能传输的效率。三者组成系统的效率经优化后比原始系统提高了17%。 發(fā)表于:2016/7/18 <…692693694695696697698699700701…>