- 近年来,美国江森自控公司、索尼、三洋、日立等知名企业纷纷在中国建立了自己的蓄电池生产基地,还将市场从大城市逐步拓展到中小城市,甚至NEC、博世主要以生产软件与电器为主的企业也开始将业务的触角延伸到生产蓄电池领域中。跨国公司的涌入,使国内蓄电池生产企业面临更加激烈的竞争。 跨国巨头剑指高端 一周前,日产、NEC、NEC东金共同设立汽车电池公司宣布将设立对电动车用锂离子充电电池进行量产的合资公司,并联合开发电池组和电池单元日产汽车。计划向以日产汽车为首的全球汽车相关厂商供应电动车用充电
- 关键字:
电池高端 电源技术 模拟技术 外企
- 一、 概述
目前,蓄电池监测模块大多都是电压巡检仪,在线监测电池的浮充电压,在超出设定值时给出报警。相对以前的整组电压监测方式来说,单体电压监测是前进了一大步,但对于电池的长期运行过程中的容量衰减以至失效的监测,电压能反映的问题非常有限:100Ah的电池和衰减至10Ah的电池在浮充电压上的差异很难区别开来。因此,需要从蓄电池的失效模式进行探讨,从而解决蓄电池的监测问题。
二、阀控铅酸蓄电池的失效模式
对于阀控式铅酸电池,通常的性能变坏机制有以下几种情况:
1、 热量的积累
开口式铅酸电
- 关键字:
测量 测试 电源技术 模拟技术 蓄电池
- 1 AD7656的性能简介
AD7656是高集成度、6通道、16bit逐次逼近(SAR)型ADC,它具有最大4 LSBS INL和每通道达250kSPS的采样率,并且在片内包含一个2.5V内部基准电压源和基准缓冲器。该器件仅有典型值160mW的功耗,比最接近的同类双极性输入ADC的功耗降低了60%。
AD7656包含一个低噪声、宽带采样保持放大器(T/H),以便处理输入频率高达8MHz的信号。该AD7656还具有高速并行和串行接口,可以与微处理器(MCU)或数字信号处理器(DSP)连接。AD7656
- 关键字:
AD7656 电源技术 继电保护 模拟技术
- 概述Maxim的高速串行器、解串器(SerDes)产品已经应用于汽车、网络、服务器和3G基站中的视频、图像和数据传输。MAX9247串行器与MAX9218解串器构成一对儿典型的具有嵌入式时钟的单通道 LVDS链路。该链路的最高串行数据速率可达800Mbps。
本应用笔记讨论了该数据收发链路在不同电缆类型、电缆长度和数据速率情况下的的性能以及采用Maxim专有的预加重技术和线路均衡技术所带来的性能改善。同时为了满足汽车应用中恶劣环境的要求,该串行器/解串器(SerDes)芯片组在-40
- 关键字:
LVDS MAX9218 MAX9247 电源技术 模拟技术
- 运动控制芯片
PCI总线是一种先进的高性能32/64位地址数据复用局部总线,可以同时支持多组外围设备。实现PCI总线接口的方法主要有两种:一是采用CPLD或FPGA设计PCI接口,这种方法比较灵活,但是其难度较大,设计周期也较长。二是采用专用的PCI接口芯片,可以大大减少设计者的工作量,从而缩短开发周期,降低开发成本。本运动控制卡采用PLX公司的PCI9052接口芯片进行设计,该芯片符合PCI2.1规范。
与ISA总线相比,PCI总线支持三个物理空间:存储器地址空间、I/O地址空间和配置空间。配置空
- 关键字:
PCI9052 PCI总线 电源技术 模拟技术 运动控制卡
- Intersil 公司宣布推出 ISL6422B 和 ISL6423B LNB 电源与控制稳压器。这些小型的节能型稳压器是业内首款利用 I2C 接口通过报告诊断结果和保护卫星机顶盒(SSTB)免遭过电压、过电流、温度过高与逆向电流的影响来提高系统可靠性的稳压器。
这些器件的供电电流为 4.0mA,待机电流仅为 1.5mA,典型电压降为 0.8V,可以提供出色的功耗性能。8V 至 14V 的输入电压范围也增强了设计灵活性,使得设计者能够利用大多数 SSTB 内的现有电源轨。
ISL6422B
- 关键字:
Intersil ISL6422B ISL6423B LNB 电源技术 电源与控制稳压器 模拟技术 模拟IC 电源
- Intersil 公司宣布推出 ISL6422B 和 ISL6423B LNB 电源与控制稳压器。这些小型的节能型稳压器是业内首款利用 I2C 接口通过报告诊断结果和保护卫星机顶盒(SSTB)免遭过电压、过电流、温度过高与逆向电流的影响来提高系统可靠性的稳压器。 这些器件的供电电流为 4.0mA,待机电流仅为 1.5mA,典型电压降为 0.8V,可以提供出色的功耗性能。8V 至 
- 关键字:
Intersil 电源技术 模拟技术 稳压器 模拟IC 电源
- 凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出 5V、16 位、8 通道、100ksps 模数转换器(ADC)LTC1856,该器件具有
- 关键字:
电源技术 模拟技术
- Synplicity 公司日前宣布推出其具有创新性的ASIC 与 ASSP 验证解决方案Identify® Pro。采用 Synplicity 的TotalRecall™ 技术的Identify Pro软件为基于 FPGA 的 ASIC 与 ASSP原型设计提供了完全可视化,从而使设计人员能以接近于最终设备的运行速度来查找、修改并验证功能故障。Id
- 关键字:
ASIC Synplicity 电源技术 模拟技术
- 近年来,电子产品不断向小型化和便携式方向发展,需要低电压、低功耗的集成电路,以延长电池的使用寿命。CMOS技术可以将包括数字电路和模拟电路的整个系统同时封装和制造在一个芯片上。因此,低电压、低功耗的要求,不仅是对数字集成电路,也同样针对于模拟集成电路。由于数字集成电路工作在开关状态,通过合理减小电路尺寸,不难满足其要求。但是,对于模拟集成电路,由于场效应管的阈值电压(Vth)不随电源电压的降低而成比例地下降,如果采用低电压供电,将使输出范围大大减小,输出电流的信噪比(S/N)减小,共模抑制比(CMRR)降
- 关键字:
CMOS 低电压 电源技术 模拟技术 运算放大器 模拟IC 电源
- 凌力尔特公司推出 ADC 驱动器 LTC6400-20 和 LTC6401-20,这两款器件用单 3V 电源实现了前所未有的性能。这些全差分放大器含有增益设置电阻,减轻了驱动最高性能高速 ADC 的难度。LTC6400-20 具有 20dB 的固定增益,在输入频率为 140MHz 时,具有 -93dBc 的 3 阶互调失真(IM
- 关键字:
Linear 差分放大器 电源技术 模拟技术 模拟IC 电源
- 奥地利微电子新近推出12位、单通道、全差分、超低功耗A/D 转换器AS1524,以及双通道、单端、超低功耗A/D 转换器AS1525,以扩展其A/D转换器产品列表。AS1524/25系列采用3x3mm、8引脚TDFN封装,兼具超低功耗、高达150ksps的采样速率以及卓越的动态性能,可满足空间局促的应用需求,是小型电池供电设备和遥感器及笔式数字化仪等便携式数据采集系统的理想解决方案。 秉承奥地利微电子在低功耗方面的业内领先优势,AS1524/25在150ksps最高采样率下的功耗仅为3
- 关键字:
A/D转换器 奥地利微电子 电源技术 模拟技术
- 具有自动负载检测功能的ADA4431-1视频滤波器与驱动器,是业界功耗最低的滤波器,可以用于便携式DVD与游戏平台、手机、数码相机以及其他移动多媒体设备(为电视机驱动直流耦合标准清晰度视频信号)。同业界最接近的其他竞争器件相比,负载检测特性使没有视频信号时的整个系统静态电流消耗降低30倍。此外,新的视频滤波器内置电荷泵取代传统的交流输出耦合,省却了电容器,节省电路板空间,降低成本,实现更高效的设计。ADA4431-1采用业界最薄的引脚架构芯片级封装(LFCSP),厚度仅为是0.55 mm,是传统
- 关键字:
ADI 测量 测试 电源技术 模拟技术
- 1 引言 本文根据我们多年从事直流系统开发设计及现场应用经验,试图对后备蓄电池组的充电方式进行一些探讨,,希望能起到抛砖引玉的作用,研究出一种更加合理的蓄电池组充电方法。
2 现今蓄电池组充电方式存在的缺陷
在现今大部分后备电源(直流系统,ups等)中能量的存储都是用蓄电池组来实现的。那么作为不间断供电的最后一道保障的蓄电池组的性能就显得至关重要了。囿于半导体变流技术及成本的原因我们一直采用的充电方式是如下图所示的单充电机对整组串联蓄电池充电。
充电机以恒压限流方式永远与
- 关键字:
电源技术 模拟技术 蓄电池
- 飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 推出绿色FPS e-Series 的全新飞兆功率开关(FPS) 产品系列,可为DVD播放器、机顶盒、LCD显示器和其它25W及更低的电源设计提供高能效和高系统可靠性。这些绿色FPS产品以飞兆半导体专有的谷底导通(valley switching) 技术为基础,与传统的硬开关转换器拓扑相比,能够提高功率转换效率1%,并降低EMI的量可达5dB。这些高度集成的FPS器件结合了完全达到额定雪崩值SenseFET、电流模式脉冲宽度调制 (PW
- 关键字:
e-SeriesTM FPSTM 电源技术 飞兆 功率开关 模拟技术
模拟技术介绍
您好,目前还没有人创建词条模拟技术!
欢迎您创建该词条,阐述对模拟技术的理解,并与今后在此搜索模拟技术的朋友们分享。
创建词条
关于我们 -
广告服务 -
企业会员服务 -
网站地图 -
联系我们 -
征稿 -
友情链接 -
手机EEPW
Copyright ©2000-2015 ELECTRONIC ENGINEERING & PRODUCT WORLD. All rights reserved.
《电子产品世界》杂志社 版权所有 北京东晓国际技术信息咨询有限公司

京ICP备12027778号-2 北京市公安局备案:1101082052 京公网安备11010802012473