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FODM8801:飞兆推出OptoHiT高温光电晶体管光耦合器
由于电源、马达控制等工业应用,以及充电器和适配器等消费应用普遍存在高温和空间紧凑问题,这给设计人员带来了可靠性方面严峻的挑战。为了解决可靠性方面问题,系统设计工程师需要具有更大设计余量并且在高温环境下具有稳定参数的光电耦合器产品。
2011-11-24
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锂离子电池充电器的设计参考
携带型电子产品皆以电池作为电源。随着携带型产品的迅速发展,各种电池的用量大增,并且开发出许多新型电池。除大家较熟悉的碱性电池、可充电的镍镉电池、镍氢电池外,还有近年来成为主流的锂离子电池。这里会介绍有关锂离电池的相关知识,包括它的特性、主要参数、应用范围,最后并提供锂离子电池充电线路的设计参考。
2011-11-23
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电动汽车电池智能快速充电器的设计
由于充电方法的不正确造成充电电池的使用寿命远远低于规定的寿命。也就是说很多电池不是被用坏的而是被充坏的,可见充电器的好坏对电池寿命有很大的影响。基于此。本文提出一种使用C805lF040单片机智能充电控制方案的智能充电器的设计,能有效的提高充电效率,延长电池的使用寿命。
2011-11-07
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UPS电源系统的防雷措施
UPS电源的主要工作过程是滤波整流逆变,另外还包括许多辅助的单元,如:充电器及蓄电池、微处理器、通信接口等。由于UPS电源是安装在设备与市电之间的,可以滤除电网中的电磁干扰,因此,给人造成一种假象,UPS电源可以阻挡包括雷电在内的所有的电磁脉冲的侵入,事实上并非如此。本文介绍雷电对UPS电源的危害及UPS电源的雷电防护措施。
2011-11-03
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电动车用48V (20A·h)蓄电池充电器的研究
本文在研究电动车用蓄电池特性及其充电策略和充电算法的基础上,研制了一款基于P IC16C712单片机的4段式(涓流短时充电、恒流快速充电、恒压均衡充电、浮充电) 48V (20A·h)蓄电池充电器。
2011-10-28
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Avago推出ACPL-K4xT数字光电耦合器
Avago(安华高)今日宣布推出三款经过优化的新型数字光电耦合器,可用于混合动力汽车和电动汽车的车载充电器和其他高压系统内。新型ACPL-K4xT光电耦合器符合汽车应用的AEC-Q100 1级压力测试要求。该器件体现高达1140V的强大工作电压性能,为中压汽车电池、高压公共汽车和卡车电池,甚至未来的高电压电池拓扑结构提供标准化的电池管理解决方案。
2011-10-21
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基于超级电容-铅酸蓄电池混合储能的太阳能充电器
文中设计了基于超级电容-铅酸蓄电池混合储能的太阳能充电器, 采用UC3909 智能管理芯片实现对铅酸蓄电池具有温度补偿功能的的四阶段充电管理; 并利用超级电容器组及升降压转换电路实现弱光充电功能, 优化铅酸蓄电池充放电过程, 提高系统效率及稳定性。
2011-10-20
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小尺寸集成电路CDM测试
集成电路(IC)的静电放电(ESD)强固性可藉多种测试来区分。最普遍的测试类型是人体模型(HBM)和充电器件模型(CDM)。这两种ESD测试类型旨在揭示包含基本ESD控制的制造环境下,电路在ESD应力下的存续情况如何。HBM是应用最久的ESD测试,但工厂ESD控制专家普遍认为,在现代高度自动化的组装运营中,CDM是更重要的ESD测试。CDM应力的大小会随着器件的尺寸而变化。有关CDM的“传统智慧”更认为不需要测试尺寸极小的集成电路,因为峰值电流快
2011-10-12
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手机的USB充电和过压?;そ饩龇桨?/a>
中国信息产业部发布的“YD/T 1591-2006移动通信手持机充电器及接口技术要求和测试方法”标准已经强制执行,预计这一举措将大幅减少中国每年与新手机一起销售的电池充电器的数量,从而降低手机总体材料成本,并减少废弃电子装置带来的环境污染。
2011-10-05
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新型蓄电池充电方案解决充电失衡
因其蓄电池的单个容量、端电压和内阻在制造和使用过程中不一致,形成蓄电池组在充电过程中不均衡,使蓄电池组的使用寿命严重缩短。本文提出了一种新型的充电器设计方案,隔离的三路输出分别对单个蓄电池进行充电,同时采用新型的三段式充电控制方法。
2011-09-29
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电动汽车充电器电路拓扑的设计考虑
本文根据SAEJ-1773对感应耦合器的规定,对电动汽车供电电池的充电器进行了讨论。根据感应耦合器的标准及不同的充电模式,确定了与感应耦合器相匹配的充电器的几种设计方案,对适合不同充电模式的电路拓扑进行了选择。最后给出了分别适合于不同充电等级的备选变换器拓扑方案。
2011-09-23
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开关型手机充电器的工作原理
本文详细介绍开关型手机充电器的工作原理,包括具体的开关电源电路及充电控制电路。该充电器具有镍镉、镍氢、锂离子电池充电转换开关,并具放电功能。在150~250V、40 mA的交流市电输入时,可输出300±50 mA的直流电流,且据实物绘出了工作原理图。
2011-09-21
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