跳转到主要内容

充电

答题赢好礼|充电和传输的可靠"帮手"

cathy /

手机已经成为了我们必不可少的一样物品,但如果与好友游戏对战的时候...手机没电却找不到充电线~该有多尴尬?

<center><img src="http://mouser.eetrend.com/files/2020-11/wen_zhang_/100056793-110284-0.j…; alt=“” width="600"></center>

贸泽电子的Dr.M和队友就曾经有过不太愉快的体验。Maxim MAX77958 USB Type-C和USB PD控制器是用于USB Type-C检测和供电 (PD) 协议实施的可靠解决方案。想要一步到位,轻松设计USB-C的供电和传输解决方案?快来点击下图,参与活动体验一下~

<strong>点击下图即可参与活动</strong>

原创深度:电动汽车充电基础设施全方位解析

cathy /

<strong><font color="#004a85">作者:​David Talbott</font> </strong>

多年来,电动汽车(EV)行业一直处于缓慢增长的状态,但现在已开始发生重大转变。爱迪生电气协会(Electric Edison Institute)最近的一份报告显示,按照最近8年的电动汽车销量计算,如今美国道路上的电动汽车数量已超过100万辆。目前新电动汽车的销量是一年前同期时间的两倍,分析师估计,达到第二个百万辆的销量只需要三年。到2030年,美国道路上的电动汽车数量将超过1800万辆,全球道路上的电动汽车数量将从1.25亿辆到2.2亿辆不等。

电动汽车未来充电方式会有哪些大的变革?

cathy /

<center><img src="http://mouser.eetrend.com/files/2019-07/wen_zhang_/100044031-73980-1.pn…; alt=“” width="600"></center>

电动汽车会取消车载充电机吗?未来的充电方式又有哪些大的变革?在回答这个问题之前,我们首先需要了解两个问题:

1、什么是车载充电机?

2、目前电动汽车主流的充电方式有哪些?

第一个问题:车载充电机(简称OBC),主要由功率电路(整流+PFC+移相全桥&LLC)和控制电路组成。作为车载电力电子零部件,OBC就是一个AC/DC转化器。

充电桩:进入发展快车道,向智慧、大功率充电发展(二)

cathy /

在上一篇文章<a href="http://mouser.eetrend.com/content/2019/100042934.html"&gt;“充电桩:进入发展快车道,向智慧、大功率充电发展(一)”</a>中,我们对充电桩技术发展趋势和充电桩的类别做了详细介绍,本文我们将介绍充电桩的充电方式。

<center><img src="http://mouser.eetrend.com/files/2019-05/wen_zhang_/100043097-69370-cc1…; alt=“” width="600"></center>

<strong>一般充电桩有两种充电方式,分别是:</strong>

充电桩:进入发展快车道,向智慧、大功率充电发展(一)

cathy /

在中国政府大力对新能源汽车进行补贴动作扶持下,中国新能源汽车及其上下游产业快速发展,目前中国新能源汽车产销量6年复合增长率均超过200%,2018年新能源汽车产销量双双突破100万!据公安部统计信息显示,截至2018年底,中国国内新能源汽车保有量261万辆(全球电动车保有量500万左右),占中国汽车总量的1.09%,与2017年相比,增加107万辆,增长70.00%。从统计情况看,近五年新能源汽车保有量年均增加50万辆,呈加快增长趋势。而中汽协预测,2019年新能源汽车销量将在160万辆!这样的规模和增速在全球领先!

<center><img src="http://mouser.eetrend.com/files/2019-05/wen_zhang_/100042934-68850-cc.p…; alt=“” width="600"></center>

升降压超级电容充电方案

cathy /

<strong><font color="#FF0000">作者:TI 工程师 Eric Xiong</font> </strong>

超级电容由于其充电次数,更好的瞬态性能,更简单的充电管理以及更少的环境污染,在很多应用中越来越受欢迎。多个电容单体(2.7V)串联往往需要buck-boost充电拓扑来实现电源的充电管理。<a href="https://www.mouser.cn/ProductDetail/Texas-Instruments/BQ25703ARSNR?qs=s…;是一种集快速充电、电源路径管理、保护功能于一体的单芯片方案。本文讨论了在实际应用中的一些注意事项。

<strong>1. 典型充电电路和充电曲线:</strong>

探讨电容充放电时间的计算方法

cathy /

<strong>1、L、C元件称为“惯性元件”,即电感中的电流、电容器两端的电压,都有一定的“电惯性”,不能突然变化。</strong>充放电时间,不光与L、C的容量有关,还与充/放电电路中的电阻R有关。“1UF电容它的充放电时间是多长?”,不讲电阻,就不能回答。

RC电路的时间常数:τ=RC

充电时,uc=U×[1-e(-t/τ)] U是电源电压

放电时,uc=Uo×e(-t/τ) Uo是放电前电容上电压

RL电路的时间常数:τ=L/R

LC电路接直流,i=Io[1-e(-t/τ)] Io是最终稳定电流

LC电路的短路,i=Io×e(-t/τ)] Io是短路前L中电流

【视频】电子电路基础知识--PNP型三极管与恒流源充电电路

cathy /

本视频将为大家讲解下有关PNP型三极管与恒流源充电电路的详细内容。

<center><video autoplay="" controls="" name="media" style="width:600px;"><source src="http://edu.21ic.com/uploads/techvideo/a201609/761.mp4&quot; type="video/mp4" /></video></center>

【经典】全面分析阻容降压电路及应用!

cathy /

<strong>一 阻容降压的基本概念</strong>

<strong>1、什么是阻容降压?</strong>

阻容降压是一种利用电容在一定频率的交流信号下产生的容抗来限制最大工作电流的电路。

电容器实际上起到一个限制电流和动态分配电容器和负载两端电压的角色。

<strong>2、阻容降压电路由哪几部分组成?</strong>

阻容降压电路由降压模块、整流模块、稳压模块和滤波模块组成。

<center><img src="http://mouser.eetrend.com/files/2018-03/wen_zhang_/100010766-37747-1.jp…; alt=“” width="600"></center>

<strong>3、阻容降压基本设计要素</strong>