近日,在第九屆普氏能源資訊全球能源大獎 (9th annual Platts Global Energy Awards) 頒獎典禮上,應用材料公司因其領先的SunFab™薄膜太陽能面板生產線榮獲了“年度最佳綠色能源創新者”獎項。
應用材料公司副總裁、首席技術官兼能源與環境方案事業部總經理Mark Pinto表示:“應用材料公司一直致力于運用納米制造技術降低太陽能光伏發電的成本。這一獎項的提名者來自全球各地,也包括綠色能源領域內全球領先的創新企業。我非常高興應用材料公司的成績在那么多優
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安森美半導體設在中國上海的新電路保護應用測試實驗室今天成立。這實驗室位于安森美半導體上海辦事處內,旨在支持亞太地區客戶,幫助他們加快產品面市。
這是安森美半導體在美國以外設立的首家電路保護應用測試實驗室、也是公司在全球的第二家,為客戶提供廣泛的測試、問題解決和咨詢服務,幫助客戶解決與國際規范標準相關的電路保護問題。首家實驗室設立在公司總部美國亞利桑那州菲尼克斯,設在中國的新實驗室主要為手機和DSL調制解調器等便攜消費產品和電信設備提供過壓保護解決方案。
這配備了最新設備的實驗室設有經驗豐富
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1.引言
電池是電動汽車的關鍵動力輸出單位,在鉛酸蓄電池,鎳鎘電池,鎳氫電池,鋰電池和燃料電池等幾種常用電池中,因為具有能量比大、重量輕、溫度特性好,污染低,記憶效果不明顯等特點,鎳氫電池在電動汽車中使用很普遍。然而由于充電方法的不正確,造成充電電池的使用壽命遠遠低于規定的壽命。也就是說很多電池不是被用壞的而是被充壞的,可見充電器的好壞對電池壽命有很大的影響。基于此,本文提出一種使用3段式充電控制方案的智能充電器的設計方案,能有效的提高充電效率,延長電池的使用壽命。
2.控制方法介紹
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隨著礦石資源趨向枯竭以及由于二氧化碳排放而引起地球溫度變暖的資源/環境問題,作為清潔能源的太陽電池正期待一個大發展時期。自2000年以來,世界太陽電池的生產量正以每年140~150%的速度猛增,預計2010年僅日系廠商即可達3700MW。
材料供應不足
迄今為止太陽電池使用材料大多為硅,硅又分為單晶硅、多晶硅和非晶硅3類。最近還有使用Cu、In、Ga、Se等所謂CIGS系,CdTe太陽電池,薄膜電太陽電池等上市,它們提高了變換效率,降低了成本,受到人們注目。
現生產太陽電池的原料90
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目前最先進的模擬和射頻電路,正廣泛應用于消費電子產品、無線通訊設備、計算機和網絡設備的SoC中。它們帶來了一系列驗證方面的挑戰,而這些挑戰往往是傳統SPICE、FastSPICE和射頻仿真軟件無法完全解決的。這些挑戰包括:多于10萬個器件的設計復雜度、大于幾GHz的時鐘主頻、納米級的CMOS工藝技術、低功耗、工藝變化、非常明顯的非線性效應、極度復雜的噪聲環境以及無線/有線通訊協議的支持問題。
在現如今大多數傳統的電路仿真軟件開發時,這些挑
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Boost變換器又稱為升壓變換器、并聯開關電路、三端開關型升壓穩壓器。
1.線路組成
線路由開關S、電感L、電容C組成,如圖1所示,完成把電壓Vs升壓到Vo的功能。
圖1
2.工作原理
當開關S在位置a時,如圖2(a)所示電流iL流過電感線圈L,電流線性增加,電能以磁能形式儲在電感線圈L中。此時,電容C放電,R上流過電流Io,R兩端為輸出電壓Vo,極性上正下負。由于開關管導通,二極管陽極接Vs負極,二極管承受反向電壓,所以電容不能通過開關管放電。開關S轉換到位置b時,構成電路如
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進入21世紀,開關電源技術將有更大的發展,主要表現在以下幾個方面。
1.高性能碳化硅(SiC)功率半導體器件
可以預見,碳化硅將是21世紀最可能成功應用的新型功率半導體器件材料,其優點是:禁帶寬,工作溫度高(可達600
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便攜式產品一般都采用電池供電,而因為成本和體積方面的考慮,在設計上有減少使用電池數量及體積的趨勢。另外,亦因全球能源問題,各種各類的電池使用已備受關注了。當中包括太陽能電池及燃料電池。
而這樣就會影響到電源電壓比設備所需的工作電壓為低。這時候,就必須要追加升壓電路了。一般使用的是DC/DC升壓轉換器。
而在這超低輸入電壓的情況下,設計工程師就會面臨以下的難題。
1 開關器件的驅動問題。
2 升壓電路的啟動問題。
3 最大占空比MaxDuty的問題。
在這三個主要問題
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德州儀器宣布推出了第三代 Fusion Digital Power™控制器UCD9240以及全新插入式模塊,進一步升級當今電源系統管理的智能化程度。這種全配置且功能豐富的電源管理產品,實現了對多達四個獨立數字控制環路和八種相位的數字化管理,同時還將輕負載條件下用電效率提高了30%。如欲了解更多詳情,敬請訪問:www.TI.com/digitalpower-pr。
如今,以 Sun Microsystems為代表的領先電信與服務器設備供應商正不斷尋求管理多種電源相位的新方法,以針對系統
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凌力爾特公司 (Linear Technology Corporation) 推出具有業界最低靜態電流的同步降壓型 DC/DC 控制器 LTC3834/-1。該器件在睡眠模式中僅吸收30uA電流, 因而非常適合于在“始終保持接通”的汽車系統或電池供電型設備 (此時, 該系統處于“半運行”狀態)、或當汽車引擎關閉時保存電池能量的應用中。在停機模式,LTC3834/-1 僅消耗 4uA 電流。
這個控制器是凌力爾特公司超低靜態電流 DC/DC 開關穩壓控制器產品線最新增加的產品,該產品線有 20 多
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廢舊電池如果不能妥善處理就會嚴重污染環境,為解決這一問題,山東省將在全省范圍內建立起廢舊電池回收網絡。
據山東省環保部門介紹,一節爛在地里的一號電池能使一平方米土地永遠失去利用價值,一粒紐扣電池產生的有害物質能污染60噸水,相當于一個人一生的飲水量,而當前廢舊電池對環境的污染尚未引起足夠的重視。
為有效回收廢舊電池,山東省表示,將在省內各大高校、中小學、社區、酒店、賓館、機關單位等設立1萬個廢舊電池回收箱。回收箱不僅回收各種型號的一次性電池,而且還回收手機電池、報廢電腦芯片等電子廢物,并有
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奧地利微電子公司發布了一款具有最低功耗、卓越DC性能和突出動態指標的多通道逐次逼近型 A/D 轉換器AS1542,擴展了奧地利微電子高性能 ADC 產品系列。AS1542 結合了 1Msps 高速和 16 輸入通道,是光纖網絡、有線和無線通信,以及其他各種形式數據采集的理想方案。
AS1542 可為每個輸入通道提供 12 位的高分辨率,并采用先進的設計技術實現了高吞吐量下的極低功耗。在 1Msps 轉換速度下,AS1542 的功耗低于 2.4mA,再一次證明了奧地利微電子在低功耗領域的領導地位。
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1.單相半波整流濾波器
圖1 單相半波整流濾波電路原理圖
圖1所示是單相半波整流濾波電路原理圖,圖1(a)是電路原理圖,圖1(b)是整流波形圖。由于整流器具有單向通導的特性,所以輸入電壓U1經整流器VD整流后就變成了單向脈動波Uo,而輸入的負半周被隔離掉。一般整流器后面都有電容濾波器,如圖1(a)中C,將脈動波變成直流波Uc,如圖1(b)所示。有些情況下,由于某種原因將電容損壞,而電容上的標稱值又看不清楚,就無法貿然更換。在此情況下如何選擇C的電容量就成了首要問題。這里可以用一個簡單的方法計算
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蓄電池是UPS的主要組成部分,一般UPS中多采用鉛酸蓄電池,在一些要求高的地方采用鎘鎳蓄電池的也不少。
1.鉛酸蓄電池
鉛酸電池是UPS中應用最多的一種化學電源,其特點是以硫酸溶液和鉛元素的反應為主體的設備,近年來發展很快。為了適應設備的發展要求,又開發出膠體電池、鉛晶電池等等,更展寬了電池的應用溫度范圍,延長了電池的服務壽命和改善了電池的工作性能。
1.閥控鉛酸電池的簡單工作原理
所謂“閥控”又俗稱全密封免維護,就是利用電池加液口上的一個控制閥(蓋)來控制電池內部的壓力,盡量減少內部
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1. 單進單出(1/1)
單進單出(1/1)UPS主要是用于小功率,如PC機、服務器、通信設備等等,只有這種UPS也才有后備式、準在線式和在線式之分,其容量大都在100VA~10kVA之間。
2.三進單出(3/1)
1.三進單出(3/1)UPS的應用
單進單出(1/1)UPS所以不能將容量做得太大,主要是考慮到對輸入三相電的平衡有影響。
2. 三進單出(3/1)UPS的優缺點
三進單出(3/1)UPS的優點是明顯的,即它可以將單相輸出功率平均分配到三相輸入電源上去,避免了三相輸入電
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電源介紹
【電源概述】
電源
向電子設備提供功率的裝置。
把其他形式的能轉換成電能的裝置叫做電源。發電機能把機械能轉換成電能,干電池能把化學能轉換成電能.發電機.電池本身并不帶電,它的兩極分別有正負電荷,由正負電荷產生電壓(電流是電荷在電壓的作用下定向移動而形成的),電荷導體里本來就有,要產生電流只需要加上電壓即可,當電池兩極接上導體時為了產生電流而把正負電荷釋放出去,當電荷散盡時,也 [
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