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电源新能源业界新闻-电子发烧友网

发布时间:2023-09-20文章来源:jjb测速

  Intersil公司推出的新ISL2802x系列提供广泛的特性和最高集成度,是通讯、工业及消费电子科技类产品设计的理想选择。

  市调机构IHS最新报告说明,全球交流对直流(AC-DC)与直流对直流(DC-DC)电源转换器未来市场发展的潜力可期,预计2014~2018年整体产值将成长35亿美元,较先前2010~2013年成长不到10亿美元的表现,更为亮眼。

  媒体报道称,苹果正在与英国燃料能源厂商 Intelligent Energy 进行合作,为未来的苹果设备——主要是 MacBook 笔记本电脑和 iPad 开发适用的燃料电池。

  美国科技博客ReadWrite近日撰文,对移动电子设备使用的电池技术现在的状况进行了剖析,认为倘若不尽快在这一领域实现突破,可能会阻碍移动行业的未来发展。

  作为一种新型储能装置,超级电容器具有输出功率高、充电时间短、常规使用的寿命长、工作时候的温度范围宽、安全且无污染等优点,有望成为本世纪新型的绿色电源。##近些年,随着针对石墨烯这种“万能材料”研究的不断深入和国家对新能源领域的全力支持和投入,一些高校和科研院所,包括清华大学、北京大学、复旦大学、天津大学,中科院物理研究所、金属研究所、宁波材料所以及兰州化物所等,都在积极开展石墨烯基微型超级电容器的研究工作。

  德州仪器(TI)将于明年初发布专利快充(Fast Charging)通讯协定。继处理器大厂高通及联发科,分别携手电源管理芯片(PMIC)商推出Quick Charge 2.0和Pump Express快充方案后,德州仪器也计划于2015年首季发表自有快充通讯协定--MaxCharge,期挟更高设计弹性及锂电池控制效能,抢攻快充应用商机。

  锂离子电池因具备体积小、单位体积内的包含的能量高、输出功率大同时无记忆效应等优点,除在欧美等地广受采用之外,近期亚洲市场的使用率亦迅速增加。德州仪器(TI)针对锂离子电池保护芯片商机,推出高整合的类比前端(AFE)电池控制器,藉由缩小体积与简化电池系统设计抢攻市场。

  跟你的手机电池和充电器说声再见吧!一种新的结构材料可以将行动装置的整个外壳变成一个混合式超级电容器/电池,从而取代传统的电池。

  超级电容(Supercapacitor)应用将逐渐普及。以超级电容做为备用电源,具有可快速回充、常规使用的寿命长并能应付连续断电等优点,同时可避免锂电池方案在安全上的疑虑,因而慢慢的受到工业与医疗领域的青睐;加上日前芯片商推出高整合备用电源芯片,更将有助降低超级电容备用电源设计成本,并加速其扩大市场。

  近两年,随只能手机、平板电脑、可穿戴设备的持续火爆,电子设备功能的逐渐完备和增强,电池的尺寸、功耗、充电速率以及安全性等各项功能指标受到巨大挑战,因此,电池管理的地位前所未有的凸显出来。

  全球能源计量设备将加速智能化。物联网(IoT)风潮兴起,带动智能能源设备开始导入无线连结技术,藉此让我们消费者能利用行动装置精准监测各式能源使用情形。

  太阳能微逆变器(Micro Inverter)常规使用的寿命将大幅延长。太阳能微逆变器虽能提升太阳能系统转换效率,但其成本仍高于集中式(Central)及串接式(String)逆变器,因此半导体厂商透过替换微型逆变器中的电解电容及光耦合器等方式,将系统寿命由15年延伸至25年,以降低企业或家庭用户采用太阳能微逆变器的总体拥有成本。

  Maxim Integrated Products, Inc.宣布公司的锂离子(Li+)电池监测器被日产汽车公司采用,应用于面向北美市场的日产混动版探路者运动型多用途汽车(SUV)。

  磁共振将加速成为无线充电主流技术。虽然目前无线充电市场的主流方案仍为磁感应技术,不过随着磁共振应用方案日趋成熟,距离商用化也仅一步之遥,待三大标准阵营将磁共振标准定案并启动认证计划后,采用磁共振技术的无线充电设备将会大量涌入消费性电子市场。

  ,如果有一天,无线充电能像无线Wifi一样普及,人们的手机电量就有救了。这个美好的明天真的能到来吗?还是先回归现实,看看我们距离未来到底有多远。

  无线充电技术又再度出现新突破,由Energous公司推出的新技术,有别于一般磁共振技术,其改将无线电波传送至欲充电装置,并且号称可让装置在4.7公尺范围内移动充电。

  据国外新闻媒体报道,第二代无线充电技术即谐振无线充电技术的问世,将推动无线充电技术进入主流市场并推动整个物联网向前发展。

  就许多3C电子科技类产品的设计而言,各项电子组件,包括中央处理器(CPU)、芯片组、图像芯片及内存等,所使用的电压范围都各有不同,且基于省电的目的,这些组件必须根据不同的情境提供不同的效率,也就是说这些组件可能会分别处于休眠、低速运转及高速运转等不同状态。##功能日趋复杂,次电源管理单元需求增加

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