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提高运动效率,助力工业碳减排
2015年的《巴黎协定》要求将全球变暖限制在1.5℃以内,这意味着,2050年前须将当前的碳排放量减少80%以上。依照目前的趋势,全球将升温1.9℃至2.9℃,这将导致各国GDP大幅下降,多达33%的人口流离失所,相关灾害每年将造成数万亿美元的损失。
2023-05-11
工业碳减排
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电池管理和连接器对电动汽车竟如此重要
电动汽车设计必须面对这样一个现实——所有BMS问题在某种程度上都是相互关联而非孤立的(图1)。因此,当BMS随着电池的状况或状态发生变化而处理相应的问题时,便会产生一种「涟漪效应」。BMS体系结构的一大目标是尽可能地把这些子功能分离开,让每一项子功能都可以独立优化,从而有助于实现全局优化...
2023-05-10
电池管理 连接器 电动汽车
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SiC MOSFET的设计挑战——如何平衡性能与可靠性
碳化硅(SiC)的性能潜力是毋庸置疑的,但设计者必须掌握一个关键的挑战:确定哪种设计方法能够在其应用中取得最大的成功。
2023-05-10
SiC MOSFET 性能 可靠性
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安森美的可持续电源方案将成为PCIM的焦点
2023年5月8日——领先于智能电源和智能感知技术的安森美(onsemi,美国纳斯达克股票代号:ON),将在2023年5月9日至11日于德国纽伦堡举行的领先的电力电子展览及会议PCIM欧洲,展示其最新的可持续电源的创新成果。
2023-05-09
安森美 电源方案 PCIM
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贸泽电子隆重推出新一期EIT计划,重点介绍绿色能源储能系统
2023年5月9日 – 提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 宣布推出其屡获殊荣的Empowering Innovation Together™(共求创新,EIT)计划2023全新内容系列。本年度第一期EIT的主题是绿色能源储能系统,重点关注储能系统的需求、潜力和未来,以及...
2023-05-09
贸泽电子 绿色能源 储能系统
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多电压SoC电源设计技术
最小化功耗是促进IC设计现代发展的主要因素,特别是在消费电子领域。设备的加热,打开/关闭手持设备功能所需的时间,电池寿命等仍在改革中。因此,采用芯片设计的最佳实践来帮助降低SoC(片上系统)和其他IC(集成电路)的功耗变得非常重要。
2023-05-06
多电压SoC电源
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将无线充电提升到新水平
传统的无线充电技术,包括基于 Qi 标准的技术,由于效率低下且只能在较低功率水平下运行,因此实际上仅适用于智能手机、可穿戴设备、医疗植入物和物联网产品等小型设备。它们的低效率意味着它们在碳排放方面对环境不友好,而且它们产生的热量会减慢充电速度,因此必须进行散热。
2023-05-05
无线充电 可穿戴设备
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阴极偏置电阻和反馈电阻的计算?
运算放大器在输入为0V的时候,输出不一定为0V,可能几十uV到几mv,这个叫做运算放大器的直流偏置,如果放大倍数比较大的话,这个直流偏置也会被放大,为了消除直流偏置,在运放的电源端和输入端加一个几M的电阻,或者有的运放本身就有调零端Voffset,接上一个电阻用于抵消直流偏置,这个电阻就叫做...
2023-05-05
阴极偏置电阻 反馈电阻
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一份密封连接器的选型指南,请查收!
随着连接器在电气互连中的应用原来越广泛,其面对的应用环境也越来越复杂,当面临着恶劣环境,有特殊防水、防尘要求时,密封型的连接器就该登场了。
2023-04-30
密封连接器 选型指南
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