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电池效率
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2016-04-25 三大主流快充技术起战火,电池寿命怎么说?
三家的快充方案都会有关于电池的温度监控方案。在加大电压的同时不可避免的就是温度的升高。如果你在使用高通 QC 的快充技术的同时玩大型游戏,这时由于芯片控制,限制外加电压,保证你的手机不会严重发热,但充电效率会下降。
2015-12-11 电池效率被“冻”低,电动车不适合天冷的北方?
美国推动新能源汽车的地区面对意想不到的挑战:电池在低温环境下效率会大幅降低。在美国汽车协会进行的测试中,一辆电动汽车在7摄氏度时的续航里程比24摄氏度时下降约60%。
2015-08-26 同步升压型稳压器可提供 95% 效率、3MHz 开关频率和输出断接功能
2015年8月20日,凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出集成了输出断接功能的 3MHz 电流模式、同步升压型 DC/DC 转换器 LTC3121。其内部 1.5A 开关在启动时的 1.8V (运行时为 0.5V) 至 5.5V 输入电压范围内提供高达 15V 的输出电压,从而使该器件非常适合电池或标准 3.3V 和 5V 电源。
2015-07-08 Intersil推出业内最高效率降压-升压稳压器ISL9120
Intersil推出应用于可穿戴设备及其他移动设备的业内最高效率降压-升压稳压器,超小型ISL9120稳压器提供业内领先的效率,帮助延长电池续航时间.
2015-06-17 如何设计兼顾效率与成本的太阳能系统
太阳能是绿色能源,而且是免费的,但是可能常常不太可靠。温度变化会导致太阳能电池板的最佳功率提供点偏移,此外,设备老化、局部光照被遮挡、日落、被动物粪便污染等,都可能妨碍太阳能电池板的性能。基于这些可靠性和可变性问题,几乎所有太阳能供电设备都采用可再充电电池,以提供备分电源;过去一度仅使用铅酸电池,现在所用电池种类已经扩大到包括锂电池了。
2015-01-27 (多图) 能量采集器件取代物联网传感器电池
近年来,物联网(IoT)与机对机( M2M )市场和技术引起了人们广泛的关注。物联网与机对机的概念不仅是指个人电脑和手机通过互联网相连,而且包括所有数十亿个“物体”和设备为提高其使用效率而通过互联网或局域网实现的无线互联。伴随这数十亿个物体而来的,还有必须购买、维护和处置的数十亿块电池。为此,能量采集技术提供了一个直截了当的解决方案,使用清洁能源轻松地为这些设备远程充电。
2014-10-16 实现蓄电池快速充电的技术途径
铅蓄电池价格便宜,且寿命长,电池本身又在不断更新和发展,因而近期内它仍然是电动车的切实可行的动力源。电池欧姆内阻是大电流充电时引起电池电压升高的主要因素;必须改进电池结构降低内阻方可满足电动车对电池快速充电的要求。采用脉冲充电和智能化充电装置,有利于降低浓差极化,提高充电效率
2014-10-08 Intersil推出高效率升降压和升压带直通的开关稳压器
Intersil推出用于便携式电子设备的高效率升降压和升压带直通的开关稳压器,ISL911xx开关稳压器提供业内领先的效率和快两倍的瞬态响应,帮助延长电池续航时间.
2014-08-06 ST推出最新STM32 Dynamic Efficiency微控制器
意法半导体(ST)最新的STM32 Dynamic Efficiency微控制器为智能手机等移动产品节省更多电能.STM32F411 动态效率系列微控制器提供创新的批量数据采集模式,通过永远开启的系统感测功能延长电池使用寿命.
2014-06-19 业界最小型、最高性能的1A及4A降压/升压稳压器
微小型 1A 及 4A 降压/升压稳压器助力延长电池在狭小空间的使用寿命,TI 采用超小型 CSP 封装的单电感 DC/DC 转换器为个人电子设备及工业设计实现 95% 的效率.
2014-01-16 (多图) 使用测试仪器测量太阳能电池的功率输出
太阳能产业的成长增加了对太阳能电池(及太阳能模组)测试和测量解决方案的需求,而且随着太阳能电池尺寸的增大和效率的提高,电池测试需要运用更大的电流和更高的功率水平,这就要求采用更加灵活的测试设备。
2014-01-15 (多图) 一款可实现超低压差CMOS线性稳压器的设计方案
在便携式电子产品中,电源效率越高意味着电池使用时间越长,而线性稳压器效率=输出电压×输出电流/输入电压×输入电流×100%,因此,输入与输出电压差越低、静态电流(输入电流与输出电流之差)就越低,线性稳压器的工作效率就越高。
2013-11-28 LT3791降压-升压型控制器可驱动高功率LED并为高压电池充电
LT3791是一款同步、四开关降压-升压型DC/DC转换器,能采用单个电感器以高达98.5%的效率调节恒定电流和恒定电压。该器件可提供数百瓦的功率,并具有60V的额定输入和输出电压,从而使其非常适合在需要时进行升压和降压转换,驱动高功率LED串并对高压电池进行充电。另外,它还可用作具有用于输入和输出的电流限制和监视功能的恒定电压降压-升压型稳压器。
2013-08-09 采用Spartan技术支持绿色能源开发
可编程电源曲线和充电曲线可提高对发电机、负载和电池的控制,从而确保更高的效率。此外,使用大容量、较长使用寿命的高级开关可最大限度地提高可靠性。使用FPGA 不仅可加快开发进程,降低研发费用,还可加速全新创新型替代能源系统的上市进程。
2013-01-11 安森美半导体新视频信号处理器IC
Intersil推出新的支持单节锂池供电的升压转换器,为电池供电的手持设备提供业内领先的效率和功率输出,ISL9113提供高达95%的效率来最大化电池续航时间.
2013-01-11 Intersil新支持单节锂池供电的升压转换器
Intersil推出新的支持单节锂池供电的升压转换器,为电池供电的手持设备提供业内领先的效率和功率输出,ISL9113提供高达95%的效率来最大化电池续航时间.
2013-01-06 用开关模式泵榨取电池最多的能量
微控制器和SoC 的片上SMP有助于为小功率嵌入式应用提供电源。提高电池效率,增加其持续使用时间,从而减少废弃电池的数量。SMP也鼓励设计人员去开发采用太阳能电池供电的系统。
2012-03-15 DIY大功率LED恒流电路
恒流源分为线性恒流源和开关恒流源两种。线性恒流源的电路比较简单,易于制作,但它的效率低,不适合在电池供电系统中使用。
2011-12-26 基于ST72单片机的常规电池快速充电系统
传统的常规蓄电池充电方法都采用小电流的恒压或恒流充电,充电时间长达10~20个小时。为了缩短充电时间,必须对充电过程的充电电流进行控制。许多生产厂家误认为盲目提高充电电流就是快速充电,其实这不但不能提高充电效率,而且会加剧电池的极化现象,升高蓄电池温度,浪费电能,严重损坏蓄电池。
2011-11-28 Diodes推出微型12V P通道强化型MOSFET:DMP1245UFCL
Diodes公司推出微型12V P通道强化型MOSFET——DMP1245UFCL,有助提升电池效率及减少电路板空间,并满足空间局限的便携式产品设计要求,如智能手机及平板计算机等。
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