锂电新突破:碳纳米管薄膜包覆阳极 电量提升3~5倍
judy -- 周一, 11/05/2018 - 15:06
锂电池的技术发展,已经多年没有取得突破性的进展。究其原因,是难以在提升容量密度的同时,保证材料安全、稳定、快速地重复充放电。导致衰减的罪魁祸首,就是微观结构上的锂晶枝。这些尖锐的针状结构,可能会刺破电芯的隔膜,导致短路、甚至起火。限制其增长的一种方法,就是控制电池的充电速率。但在生活节奏日渐加快的当下,这样的妥协是难以接受的。
锂电池的技术发展,已经多年没有取得突破性的进展。究其原因,是难以在提升容量密度的同时,保证材料安全、稳定、快速地重复充放电。导致衰减的罪魁祸首,就是微观结构上的锂晶枝。这些尖锐的针状结构,可能会刺破电芯的隔膜,导致短路、甚至起火。限制其增长的一种方法,就是控制电池的充电速率。但在生活节奏日渐加快的当下,这样的妥协是难以接受的。
村田制作所已将端子间距为4mm以上且经汽车用安全标准认定的金属端子型多层陶瓷电容器 KCA系列Type MF商品化。主要可用于电动汽车的车载充电器(OBC*1)、变频器、DC-DC转换器等。本商品计划于2018年12月起开始量产。
电源平面的处理,在PCB设计中占有很重要的地位。在一个完整的设计项目中,通常电源的处理情况能决定此次项目30%-50%的成功率,本次给大家介绍在PCB设计过程中电源平面处理应该考虑的基本要素。
1、做电源处理时,首先应该考虑的是其载流能力,其中包含2个方面。
说到PCB,很多朋友会想到它在我们周围随处可见,从一切的家用电器,电脑内的各种配件,到各种数码产品,只要是电子产品几乎都会用到PCB,那么到底什么是PCB呢?PCB就是PrintedCircuitBlock,即印制电路板,供电子组件安插,有线路的基版。通过使用印刷方式将镀铜的基版印上防蚀线路,并加以蚀刻冲洗出线路。
Strategy Analytics发布的最新研究报告指出,2018年Q3全球智能手表出货量年同比增长67%,达到1000万台。Apple Watch以45%的全球智能手表市场份额保持第一,而Fitbit跃居第二位,超过 三星和Garmin。
MEMS传感器技术,因体积小、成本低、功耗低及性能出色,目前已成为可穿戴设备的重要支柱技术,特别是伴随着运动、医疗电子等穿戴式产品的发展,各种MEMS传感器需求旺盛。
有生就有死,电子元件也有寿命。电子元件的寿命除了与它本身的结构、性质有关,也和它的使用环境和在电路中所起作用密切相关。
冬天快到来时,突来一股寒流,一部分人体格较差,受不了环境的冷热变化,发烧感冒了,但身体强壮的人抵抗能力强,没有生病。这说明生病和自身体质有关。
村田制作所给电子电路设计工程师用电源电路的设计辅助工具“SimSurfing”新增加了“DC-DC转换器设计用电感器/电容器选择支援工具(以下简称DC-DC转换器工具)”和“噪声滤波器选择辅助工具(以下简称噪声滤波器工具)”。DC-DC转换器工具已经开始提供,噪声滤波器工具已于今年夏季开始提供。
信息技术日新月异,相关术语也层出不穷,让人眼花缭乱,这里汇集了一部分物联网相关的术语,供参考。
1. IT=Information Technology信息技术
2. OT=Operation Technology 运营技术
3. CT=Communication Technology 通信技术
作者: 科林 ,来源:EDA设计智汇馆
关于传输线的阻抗控制,很多老司机其实都已经玩的比较溜了。下面来欣赏一下。
他们的阻抗设计: