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新能源电池包: 连接器解决方案
在电动汽车的发展过程中,其安全性、续航里程以及成本一直备受消费者和市场关注,因而也成为各大车企及配套厂商持续优化的重点。电池包作为电动汽车核心部件之一,囊括了三电系统中的 “电池系统” 以及一部分 “电控系统”,在电动汽车电气架构中占据着举足轻重的分量,是提升安全性和续航里程的关键,也是降低整车成本的重点。
2022-05-25
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村田专家带你了解锂离子电池的工作原理和特点
锂离子电池不仅被用作为电脑、智能手机的充电式电池,也被广泛用于我们生活中的电器产品、电动汽车、产业机械、尖端科技等各个领域。为何会被众多产品所采用?它给我们的生活带来了哪些变化?以及今后的发展趋势,让我们基于专家的见解来了解一下吧~
2022-05-23
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南芯半导体强势切入便携式储能市场
便携式储能电源,又被称作户外电源,是一种内置锂离子电池的小型储能设备,可以提供稳定交流/直流电压输出的电源系统,具有大容量、大功率、安全便携等特点,其电池容量一般在100Wh-2000Wh,配有 AC输入,DC输入,AC输出,USB /Type-C输出等多种接口,适用于户外出游、户外作业,应急救灾、医疗抢险等多种场景。
2022-05-19
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电动汽车电池为何爆燃?这些电池安防的芯片,你需要知道!
在电动化趋势带动下,汽车正发生着翻天覆地的变化,核心三大件由燃油车的发动机、底盘和变速箱变成了电动汽车的“三电系统”——电驱、电池、电控。根据车企公布的成本数据,电池系统是电动汽车中成本占比最高的部件,接近总成本的40%。
2022-05-19
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小外形,远超能效标准!65W高频准谐振USB PD适配器和快充方案
更大容量电池需具备相同或更快充电时间的趋势正在加速USB-C PD的采用。在设计USB PD适配器和充电器时,要满足COC V5 Tier2等最新的能效标准,并考虑小型化设计以配合移动便携式设备等轻薄短小但功能丰富多样的趋势。
2022-05-18
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霍尔电流传感器在全钒液流电池系统中的应用原理解析
钒电池系统具有其他如锂电和铅酸电池所不具备的独有特点,在新能源行业将发挥重要的作用。做为一个系统,对液流电池中各个部件的运行状态进行监控是必不可少的一个过程。
2022-05-18
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塑造电源管理未来的 5 大趋势
从智能手机和电动汽车 (EV) 到电动汽车充电站和电信中心,电源管理已日益成为我们日常使用的电子产品的关键因素。前些年,高效电源管理往往需要让位于其他设计因素。但是,这种状况现在发生了改变。在过去 5 到 10 年中,延长电池寿命、减小应用尺寸、提高系统安全性,以及满足消费者对于更可靠、成本更低和充电更快的系统的期望等诸多因素,使得设计人员需要集中更多精力解决关键的电源设计难题。
2022-05-17
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电动汽车采用更高电池电压的推动因素
许多国家和地区正在颁布立法以增加电动汽车(EV)的数量,目标是逐步淘汰或最终禁止使用汽油和柴油汽车。虽然早期尝鲜者可能出于环保效益而购车,但市场上仍有相当一部分人还关注电动汽车的续航里程限制和充电时间。
2022-05-16
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电动汽车中具有电压和电流同步功能的智能接线盒
随着电动汽车(EV)日益流行,消除驾驶员“里程焦虑”的同时让汽车更加经济实惠成为汽车制造商面临的挑战。这意味着需要降低电池组成本并提高其能量密度。电池中存储和消耗的每瓦时能量都对延长行驶里程至关重要。
2022-05-11
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如何最优化充电器设计?这三款电路必须安利
就目前而言,这可能是生活中最常见的问题了。世纪之交,电池(尤其是基于锂离子的电池)成本的降低和性能的提高,推动了电池供电的储能和便携式设备的稳步增长。此外,超级电容器由于具有独特的性质,也越来越多地用于各种应用。铅酸电池是一项已有150年历史的技术,至今仍广泛用于汽车、轮椅、踏板车、高尔夫球车和不间断电源(UPS)系统。一旦能量耗尽,这些储能设备必须重新充电。2019年,全球充电IC出货量为11.6亿颗,预计2024年将增长至17.2亿颗,年增长率为 8.6%,相当健康。收入分别为5181亿美元和7354亿美元,复合年增长率为7.3%。图1显示了这一趋势,其来自OMDIA的“电源IC市场跟踪 - 2019年”。
2022-05-05
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星火燎原,能量收集技术如何为边缘电池供电系统“续命”
当前,电子设备和日常生活工作密不可分,物联网市场飞速发展。长期以来,物联网所形成的巨大市场和数以亿计的庞大设备数量已经逐渐为人们所熟知。
2022-05-05
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常用防反接?;さ缏芳肮募扑?/a>
采用电池是最方便干净的电源,为电子电路提供电压?;褂行矶嗥渌椒?,为电子设备供电,如适配器,太阳能电池等,但最常见的直流电源是电池。通常,所有设备都带有防反接保护电路,但是如果您有任何电池供电的设备没有防反接保护,那么在更换电池时始终必须小心,否则它可能会炸毁设备。
2022-04-30
- 突破效率极限:降压-升压稳压器直通模式技术解析
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