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 Keyssa推出用于非接触高速数据和视频传输的“Kiss Connector” 中国 – 2016年1月22日 – Keyssa今日宣布推出其商业化产品—— Kiss Connector,该产品为一种在设备之间和设备内部移动和流传输大型文件的非接触、固态、近瞬时方法。Kiss Connector是微型、低成本、低功耗、固态、可嵌入电磁连接器,可以在计算设备之间安全地移动超大带宽文件。Keyssa正利用Kiss Connectivity开启一个新时代,将改变设备通信方式并让设计师们能够以全新的方式自由设计设备。现可向原始设备制造商和原始设计制造商合作伙伴提供Kiss Connector的参考设计。 發(fā)表于:2016/2/3 今年是氮化镓发展非常重要一年 在整个功率器件发展的过程中,大家可以看到1970年有第一个可控硅出来,随着时间和技术的推移,功率密度要求变得逐渐提升,后面是二级晶体管,慢慢到上世纪90年代末出现了IGBT。2000年的时候业界就提出硅基产品快达到物理极限。未来如何让开关频率进一步提高?现在市场上有两个新材料,一个是氮化镓,还有一个是碳化硅,都可以满足这一要求。 發(fā)表于:2016/2/3 USB-PD协议在快速充电领域深具应用潜力 大家都会使用手机,现在大屏幕手机耗电问题很严重,至少要一天一冲,为了降低充电时间,传统的充电方式已经不合时宜,所以很多厂商都在引入快速充电技术。以前的充电器只提供一个固定的输出电压(5V),电源提供的输出功率取决于输出电流的大小,输出电流越大则提供给电池端的功率更大,从而提高充电效率减小充电时间。但电流不能无限制的增加,因在输出电缆的功耗随电流的增大会相应的增加。 發(fā)表于:2016/2/3 解读 动力电池材料之争 近日,有关单位发布的《关于对暂缓在商用车上使用三元材料动力锂离子电池建议的函征求企业意见的通知》,似乎将去年业界中对未来电动车蓄电池定位问题,即是采用三元聚合物锂电池(以下简称为“三元锂电池”),还是采用磷酸铁锂电池的争论画上了句号。 發(fā)表于:2016/2/3 锂电池板块涨势喜人 新能源汽车产业链景气度较高 2月2日消息,周二早盘,锂电池板块后来居上。 發(fā)表于:2016/2/3 用于SAR ADC中的双通道逐次 逼近寄存器的设计与实现 完成逐次逼近逻辑的逐次逼近寄存器(SAR)在逐次逼近模数转换器(ADC)中的设计相当重要,它控制着整个SAR ADC的正常运行。提出一种新型且结构简单、能在一次AD转换中基于同一组时钟序列信号同时完成两路12 bit数据(即24 bit数据)信号的逐位逼近转换和存储的无冗余码SAR结构。基于CSMC 0.5 m CMOS工艺采用全原理图输入的方法来实现,最大程度地简化了电路结构和面积,效率高且开关功耗可降到最小。 發(fā)表于:2016/2/2 elmos全新LED线性恒流驱动方案 卓越性能满足多种应用 德国elmos公司日前在宣布推出E522.8x系列产品后,再向用户提供更为强大的产品系列。单个通道电流为150mA的E522.80/81/82/83系列,并联输出情况下LED电流可达450mA;单个通道电流为60mA的E522.84/85/86/87系列, 并联输出情况下LED电流为180mA。车规级的产品可以用作汽车后灯、后雾灯、日间行车灯和高位刹车灯的LED控制器,具有世界一流的电磁兼容性。 發(fā)表于:2016/2/2 2016年柔性曲面显示技术将朝着何种方向发展 如果说我们自未来感十足的概念设计和俗气的科幻电影中学到了一件事情,那就是我们每个人未来都离不开柔性技术,例如能够衡量我们生命体征的生物电子纹身以及能够被卷起来放入到我们口袋中的平板电脑。 發(fā)表于:2016/2/2 攻坚战 电池将成为新能源汽车关键技术 随着雾霾等空气污染问题日益严重,公众将矛头指向了数量巨大的汽车。公众普遍认为,以汽油为能源的汽车是导致雾霾的重要原因之一。这再次让大家把目光投向以电池为能源的新能源汽车。 發(fā)表于:2016/2/2 太阳能到核电技术 看未来飞船供电方式 据英国广播公司(BBC)网站报道,对于飞船而言,电力系统是一个核心组成部分。它们必须能够在极端环境条件下仍然保持极高的可靠性。然而,随着现代飞船技术愈发复杂,其对于电力系统的要求也是越来越苛刻,那么未来的推进系统将会如何发展? 發(fā)表于:2016/2/2 <…750751752753754755756757758759…>