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纯电动车800V电压平台技术解析
欢迎加入技术交流QQ群(2000人):电力电子技术与新能源 1003941203高可靠新能源行业顶尖自媒体在这里有电力电子、新能源干货、行业发展趋势分析、最新产品介绍、众多技术达人与您分享经验,欢迎关注微信公众号:电力电子技术与新能源(Micro_Grid),论坛:www.21micro-grid.com,建立的初衷就是为了技术交流,作为一个与产品打交道的技术人员,市场产品信息和行业技术动态也是必
电力电子技术与新能源
2024-12-30
57浏览
NPN三极管发射极电压高于集电极电压,三极管能导通吗?回答正确的人寥寥无几-电路易错题
▼关注微信公众号:硬件那点事儿▼Part 01前言上一篇文章我们讨论了“NPN三极管基极电压等于或高于集电极电压,三极管能导通吗”这个问题,从上一篇文章中我们得出来一个结论那就是三极管的导通看基极电压和发射极电压的关系,而基极电压和集电极电压之间的关系影响的是三极管工作在饱和区还是放大区。并且上一篇文章我们遗留了一个问题就是下面的电路三极管工作在饱和区还是放大区,大家在评论区讨论的很热烈,这里放上
硬件那点事儿
2024-12-21
162浏览
NPN三极管基极电压等于或高于集电极电压,三极管能导通吗?搞懂这个问题你就搞懂三极管电路了
▼关注微信公众号:硬件那点事儿▼Part 01前言关于三极管的工作原理想必大家已经非常熟悉了,三极管是电流控制型器件,通过控制小电流来调节较大电流,它有三个极,发射极,基极,集电极,这些基础知识就不再赘言,今天聊一个大家觉得基础的不能再基础的问题,虽然很基础,但是我发现很多硬件工程师容易回答错或者第一时间听到也比较懵的问题。以NPN三极管为例,如果NPN三极管基极电压等于或高于集电极电压,三极管能
硬件那点事儿
2024-12-18
473浏览
电池电压侦测电路设计,如何实现关机功耗为零?
便携式电子设备一般带有锂电池,其电量的计算,最廉价的方案是通过侦测电池的电压来实现。比如曾经做过的一个电纸书阅读器的项目,也就是Kindle这类产品:其电池电压侦测电路非常简单:两个电阻对电池的电压进行分压,经过电容滤波后送给MCU的ADC管脚进行电压测量。这个电路在系统关机后还会一直消耗电池的电量。以锂电池电压为4.2V为例,浪费的电流为9.3uA:9.3uA看似不大,在有些要求极致低功耗的应用
电路啊
2024-12-06
79浏览
英飞凌全新一代氮化镓产品重磅发布,电压覆盖700V!
作为第三代半导体材料的代表者,氮化镓(GaN)凭借其优异的电气性能、高热导率、电子饱和率和耐辐射性等特性,引领了全球功率半导体产业革新,随着氮化镓技术的不断成熟和应用领域的不断拓展,其市场规模正呈现出爆发式增长态势。英飞凌长期深耕氮化镓领域,再次推动了氮化镓革命,率先成功开发出了全球首个300mm氮化镓(GaN)功率半导体晶圆技术,是全球首家在现有且可扩展的大规模生产环境中掌握这一突破性技术的企业
英飞凌工业半导体
2024-12-05
178浏览
痛苦踩坑“电池电压侦测电路”,含泪总结设计要点
做硬件,堆经验。做过一个电纸书阅读器的项目,和Kindle是同类产品:产品中用到一个“电池电压侦测电路”,当时在这个电路上踩坑了,电路本身倒是很简单:和大家分享这个电路的设计要点,以及当时的设计失误,帮助大家积累经验,以后不要踩这种坑。设计要点一:设定分压电阻的大小这种便携式掌上阅读器,当然是内置锂电池的:通过侦测电池电压来判断电池电量,是很常用的做法。侦测电池电压的电路非常简单:电池电压经过电阻
电路啊
2024-11-30
70浏览
EMC整改案例分享之电压法
一前言随着新能源汽车的持续发展,汽车内部汇集了越来越多的电子设备,比如导航系统、车载音响、泊车雷达和360环视等电子集成装置。这些设备都存在向四周放射不同频率干扰信号的可能。就像在行车靠近高压输电线时,由于车载电子控制线路被干扰从而造成操作异常,轻的情况会降低驾乘人员的舒适度,严重的则会引发不可挽回的灾难。由此可见,汽车电子的相关检测在守护汽车行驶安全的任务里,占据着日益重要的地位。二测试标准传导
韬略科技EMC
2024-11-26
116浏览
广西师范大学郑锋华&中南大学欧星ESM:高截止电压下抑制富镍正极材料晶格析氧的晶格相容压电改性
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!研究背景富镍层状氧化物(LiNixCoyMn1-x-yO2,x≥0.8)在高于4.5 V的充电状态下可实现200 mAh g-1以上的容量,在高能量密度锂离子电池中具有巨大的潜力。然而,由于不可逆的结构转变和表面副反应引起的高压循环下容量的快速衰减,仍然是富镍正极材料的技术瓶颈。因此,人们开发了各种表面包覆层来限制结构降解和表面副反应,如金属氟化物(LiF3和
锂电联盟会长
2024-11-13
234浏览
锐龙79800X3D超频高达7.24GHz!电压恐怖几乎2V
锐龙7 9800X3D是第一款开放超频的X3D系列处理器,而且出手不凡,刚刚发布微星就将其超到了7.24GHz之上,对比原始最高频率提升了足足2GHz。微星用了一块MEG X870E Godlike超神板,加上液氮,将倍频拉到70x,外频也小超到103.46MHz,最终达成7241.93MHz!当然,多线程技术关闭了,但没有屏蔽任何核心。CPU-Z显示电压已经高达1.969V,也就是几乎2V,非常
文Q聊硬件
2024-11-08
268浏览
电压、电流转换电路工作原理推导
电子芯期天
2024-11-05
260浏览
FPGA零基础学习精选:数字通信中的电压标准
大侠好,欢迎来到FPGA技术江湖,江湖偌大,相见即是缘分。大侠可以关注FPGA技术江湖,在“闯荡江湖”、"行侠仗义"栏里获取其他感兴趣的资源,或者一起煮酒言欢。大侠好,欢迎来到FPGA技术江湖。本系列将带来FPGA的系统性学习,从最基本的数字电路基础开始,最详细操作步骤,最直白的言语描述,手把手的“傻瓜式”讲解,让电子、信息、通信类专业学生、初入职场小白及打算进阶提升的职业开发者都可以有系统性学习
FPGA技术江湖
2024-11-03
221浏览
ADC采集的电压误差比较大怎么办?
点击上方蓝色字体,关注我们ADC(模数转换器)采集的电压误差可能会受到多种因素的影响,要有效减少误差,需要从硬件和软件两方面进行分析和优化。1电源噪声和电源不稳定电源电压不稳定会直接影响ADC采集的精度,尤其是当电源上有高频噪声时,会影响ADC的参考电压,导致采集的电压波动或不准确。解决方案:使用低噪声稳压器来为ADC供电。在ADC的电源引脚附近加入去耦电容(如0.1uF和10uF的组合)来滤除高
美男子玩编程
2024-10-16
658浏览
鑫谷电源翻身之作!昆仑九重KE-1300P评测:噪音极低12V电压稳
一、前言:鑫谷有史以来最好的电源产品 PC智能数字电源的开荒之作这两年有不少电源厂商通过发布优秀的产品,改变了玩家对其的固有印象,比如曾经的号称“先马炸弹”的先马电源,在“黑洞”系列产品上市之后,口碑急升。最近,鑫谷旗下高端品牌昆仑推出了昆仑九重KE-1300P白金牌电源。这是鑫谷有史以来最好的电源产品,同时也是PC智能数字电源的开荒之作。昆仑是鑫谷电子打造的高端品牌,以中国自古以来的至高崇拜之名
硬件世界
2024-10-13
403浏览
汽车经济性之线束轻量化设计:(电压平台提升、电气架构优化、新材料)
线束轻量化对汽车意味着什么?线束是汽车中最重、最复杂的部件之一。随着汽车电子化、信息化的迅猛发展,人们对汽车智能化功能的要求不断提高,汽车狭小的空间内所放置的电子电气设备也随之增多,导线数量也相应不断增加。据统计,目前一辆高档汽车的导线使用量达2km,重量在20~30kg左右。线束重量每减少10%,燃油经济性可提高3%。如果一辆汽车每消耗1加仑汽油可以行使20英里(约合32km),那么按每年行使1
EV汽车邦
2024-10-07
487浏览
如何采用运放将4-20mA电流信号转换成相应的电压?
今天推荐应用示例“使用PIC16F17146单片机实现4-20 mA电流回路接收机”,旨在使用丰富的模拟外设(例如PIC16F17146上的运算放大器(OPA)、12 位差分ADCC和固定参考电压(FVR)简化 4-20 mA 传感器接口。使用内部 OPA 和其他模拟外设有助于降低 BOM 成本。在此应用中,接收器执行两个功能:电流测量:OPA 与 ADCC 和 FVR 一起使用,提供精确的电流测
Microchip微芯
2024-09-18
504浏览
FPGA零基础学习系列精选:数字通信中的电压标准
大侠好,欢迎来到FPGA技术江湖,江湖偌大,相见即是缘分。大侠可以关注FPGA技术江湖,在“闯荡江湖”、"行侠仗义"栏里获取其他感兴趣的资源,或者一起煮酒言欢。大侠好,欢迎来到FPGA技术江湖。本系列将带来FPGA的系统性学习,从最基本的数字电路基础开始,最详细操作步骤,最直白的言语描述,手把手的“傻瓜式”讲解,让电子、信息、通信类专业学生、初入职场小白及打算进阶提升的职业开发者都可以有系统性学习
FPGA技术江湖
2024-09-14
415浏览
高截止电压下抑制富镍正极材料晶格析氧的晶格相容压电改性
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!摘要在4.5 V以上循环的富镍正极材料可以实现超过200 mAh/g的高比容量。然而,氧化还原诱导的氧阴离子在高压下从体相向表面迁移容易导致晶格氧的损失,从而导致长期循环稳定性的严重下降。本文提出了一种精心设计的压电材料表面改性策略,以抑制富镍正极材料的晶格析氧。具体而言,采用LiGaO2作为表面改性材料,可以在LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2 (NCM
锂电联盟会长
2024-09-08
603浏览
电角度是不是SVPWM电压矢量的角度?
点击蓝字关注,点赞转发本文,私信作者领取电机控制秘籍一份*********************************************在初学者学习FOC的过程中,往往会提出一个非常常见的问题,初学者往往卡在这里很长时间。在SVPWM模块里,需要判断电压矢量的扇区,既然知道了电角度,为什么还要判断扇区呢?初学者往往认为,电压矢量的角度是等于电角度的。事实果真如此吗?***********
转子磁场定向
2024-08-26
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最近在一个酒精浓度传感器在设计一个产品,软件采到了电压值,但是不知道转换成酒精浓度值
最近在设计一款产品,需要用到一个酒精浓度传感器。在某宝买了以下的酒精浓度传感器,用来采集空气中的酒精浓度。结果软件在开发的时候,遇到了一个问题,就是酒精浓度传感器采集到了电压值,但是不知道怎么换算成酒精浓度值。问了店主,他也不懂,只有一份简单的使用说明书,没有任何技术支持。在网上找到了以下资料,但是没有看懂。往期精选 : 1.昔日的硬件工程师同事说他技术没有精进,但溜须拍马的本事却长进了不少。2
PCB和原理图设计与共享
2024-08-26
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OBC设计不断升级,揭秘如何适应更高功率等级和电压
点击蓝字 关注我们🎁下载安森美(onsemi)系统方案指南合集赢京东卡。消费者需求不断攀升,电动汽车(EV)必须延长续航里程,方可与传统的内燃机(ICE)汽车相媲美。解决这个问题主要有两种方法:在不显著增加电池尺寸或重量的情况下提升电池容量,或提高主驱逆变器等关键高功率器件的运行能效。为应对电子元件导通损耗和开关损耗造成的巨大功率损耗,汽车制造商正在通过提高电池电压来增加车辆的续航里程。图1:生产
安森美
2024-08-14
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锂电池的边电压是什么?如何控制边电压?
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!锂电池的边电压特指软包电池正极耳与铝塑膜之间铝层的电压。软包锂电池的边电压指的是:1、正极耳与铝塑膜之间铝层的电压;2、负极耳与铝塑膜之间铝层的电压。理论上,正极与铝塑膜之间铝层是绝缘的,也就是说:他们的电压应该为0实际上,铝塑膜加工过程中,内层的PP层会产生局部受损,导致他们之间出现局部导通(含电子通道和离子通道),形成微电池,从而有了电势差(电压)。边电压
锂电联盟会长
2024-08-14
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电压对锂电池高温存储产气的影响
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!目前,锂离子电池产气现象研究已有报道,但对不同电压下锂离子电池70℃存储性能或者不同电压下锂离子电池70℃存储时负极活性物质的还原产气鲜有系统的报道。锂离子电池在运输、应用及存储时,其荷电状态、所处环境复杂多变,可能遇到高温存储情况。本文针对不同电压的方形锂离子电池70℃存储性能进行了研究,对鼓胀失效电池进行了相关检测,对其内部产气成分、正、负极产气量、材料结
锂电联盟会长
2024-08-12
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电压降低,对电机有哪些影响?
点击上方蓝字关注我们吧当电压降低时,电机作为电力驱动的核心设备,会经历一系列显著的变化。以下是对这些变化的详细分析,旨在帮助更好地理解电压降低对电机性能及运行状态的影响。一、电流变化原理阐述:根据欧姆定律,电流I、电压U和电阻R之间的关系为I=U/R。在电机中,电阻R(主要是定子电阻和转子电阻)通常变化不大,因此电压U的降低会直接导致电流I的增加。对于不同类型的电机,电流变化的具体表现可能有所不同
电动车千人会
2024-07-22
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锂电池的电压和容量是如何产生的?
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!如果将灯连接到锂电池,电流就会流动,灯就会开始发光。但为什么会发生这种情况呢?为什么电池放电后电压会下降?这与锂离子的浓度有什么关系?为什么电极类型会影响电池的容量?本文提供了答案。锂基电池——无论是固态电池还是传统锂离子电池——在结构上基本相似。有两个电极(正极和负极),其间有隔膜。充电时,离子从正极(阴极)迁移到负极(阳极),放电时,离子再次迁移回来。由于
锂电联盟会长
2024-07-18
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电池电压微分容量(dQ/dV)曲线测试原理与实例分析
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!前言金属离子电池在长期循环中会发生容量衰减。容量衰减包括可逆容量损失和非可逆容量损失,其中可逆容量损失可以通过小倍率(即小电流密度充放电)恢复,而非可逆容量损失包括正极活性物质损失、负极活性物质损失和活性离子损失,非可逆容量损失可以通过半电池分析获得一个粗略值,但制作半电池通常是破坏性活动。电压微分容量曲线(dQ/dV),是一种电化学测试技术,用于分析电池在充
锂电联盟会长
2024-06-20
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小瑞不熬夜
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小心大雄
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