無線充電技術(shù)(Wireless charging technology;Wireless charge technology ),源于無線電能傳輸技術(shù),可分為小功率無線充電和大功率無線充電兩種方式。
在拿到整改意見書以后,需要提前定位好EMC整改計劃。沒有定位好計劃就去盲目的整改產(chǎn)品就像無頭的蒼蠅一樣到處亂動,這樣只會增加整改的成本。
Menlo Micro 的創(chuàng)始人在還是 GE 員工時就開始了與康寧的研發(fā)工作。該團隊花了數(shù)年時間從頭開始開發(fā)玻璃工藝。憑借 GE 超過 4000 萬美元的支持和超過 12 年的研發(fā),Menlo Micro 團隊開發(fā)了一種技術(shù),最終將引導(dǎo)他們找到當(dāng)今電子開關(guān)的解決方案。他們在 GE 的經(jīng)歷激發(fā)了一種新的思維方式,從而產(chǎn)生了一種新的開關(guān)類別,能夠經(jīng)濟高效地擴展微機械開關(guān)制造。
Navitas Semiconductor 是一家主要的氮化鎵 (GaN) 功率器件供應(yīng)商,在拉斯維加斯舉行的 CES 2023 上展示了其最新產(chǎn)品。這些基于 GaN 的設(shè)備涵蓋從 20-W 手機充電器到 2-kW 數(shù)據(jù)中心電源和 20-kW 電動汽車 (EV) 充電器到兆瓦級并網(wǎng)產(chǎn)品。
將大型電池的電化學(xué)性能轉(zhuǎn)化為微型電源一直是一項長期存在的技術(shù)挑戰(zhàn),限制了電池為微型設(shè)備、微型機器人和植入式醫(yī)療設(shè)備供電的能力。伊利諾伊大學(xué)香檳分校的研究人員創(chuàng)造了一種高壓微型電池 (> 9 V),具有高能量和高功率密度,是任何現(xiàn)有電池設(shè)計都無法比擬的。
鋰離子電池改變了日常生活——幾乎每個人都擁有智能手機,路上可以看到更多的電動汽車,它們還能在緊急情況下保持發(fā)電機運轉(zhuǎn)。隨著越來越多的便攜式電子設(shè)備、電動汽車和大規(guī)模電網(wǎng)實施上線,對安全且價格合理的高能量密度電池的需求持續(xù)增長。
根據(jù)斯克里普斯研究所和勞倫斯伯克利國家實驗室的化學(xué)家和材料科學(xué)家的一項研究,一種可以形成柔性薄膜的新型聚硫酸鹽化合物具有的特性使其成為許多高性能電子元件的首選材料。 LBNL)。
UCL 和伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校的研究人員發(fā)現(xiàn),微小、無序的氧化鎂鉻顆粒可能是新型鎂電池儲能技術(shù)的關(guān)鍵,與傳統(tǒng)鋰離子電池相比,這種技術(shù)可能具有更高的容量。 報告了一種新的、可擴展的方法來制造一種材料,這種材料可以在高壓下可逆地儲存鎂離子,這是陰極的決定性特征。
現(xiàn)代物理學(xué)中一些最激動人心的話題,例如高溫超導(dǎo)體和量子計算機的一些提議,歸結(jié)為當(dāng)這些系統(tǒng)在兩個量子態(tài)之間徘徊時發(fā)生的奇異事物。 不幸的是,事實證明,了解在這些點(稱為量子臨界點)發(fā)生的事情具有挑戰(zhàn)性。數(shù)學(xué)往往太難解決,今天的計算機并不總是能夠模擬發(fā)生的事情,特別是在涉及任何可觀數(shù)量原子的系統(tǒng)中。
得克薩斯州奧斯汀——為了更緊密地集成經(jīng)常分離的設(shè)計和測試島,美國國家儀器公司 (National Instruments Corp.) 收購了總部位于多倫多的 Electronics Workbench,后者是廣受歡迎的 MultiSim 板級仿真包的供應(yīng)商,兩家公司將于今天宣布。 出售條款沒有披露。MultiSim 擁有大約 180,000 個席位,大致分為商業(yè)印刷電路板設(shè)計師以及兩年制和四年制工程學(xué)院的教授和學(xué)生。
可攝入傳感器的未來可能是硅基電路和可生物降解材料的混合體,電池由營養(yǎng)物質(zhì)制成并依靠胃液運行。 至少,這是卡內(nèi)基梅隆大學(xué)材料科學(xué)和生物醫(yī)學(xué)工程助理教授克里斯托弗貝廷格的愿景。他的團隊正在研究可食用電子產(chǎn)品以及為它們供電的方法。可攝入傳感器可以提供細菌感染早期跡象的腸道檢查,尋找克羅恩病等胃腸道疾病的癥狀,監(jiān)測藥物的攝入,甚至研究人體內(nèi)的微生物組。
任何愛好者都可以快速為電池充電,但您能否在不發(fā)生爆炸、過熱或電池循環(huán)壽命大幅下降的情況下充電? 許多公司已經(jīng)管理通常使用專門算法的快速充電技術(shù)。這些算法考慮了電池的化學(xué)性質(zhì)和某種非標(biāo)準(zhǔn)充電率曲線。許多設(shè)備制造商和無線運營商現(xiàn)在為智能手機設(shè)備提供至少兩年的保修,將 800 次循環(huán)設(shè)置為電池的電池循環(huán)壽命。
一個快速的電脈沖完全翻轉(zhuǎn)了材料的電子特性,開辟了通往超快、受大腦啟發(fā)的超導(dǎo)電子產(chǎn)品的途徑。 物理學(xué)家發(fā)現(xiàn)了一種在魔角石墨烯中開啟和關(guān)閉超導(dǎo)性的新方法。這一發(fā)現(xiàn)可能會導(dǎo)致超快、節(jié)能的超導(dǎo)晶體管用于“神經(jīng)形態(tài)”電子產(chǎn)品,其工作方式類似于人腦中神經(jīng)元的快速開/關(guān)放電。這一發(fā)現(xiàn)可能會導(dǎo)致超快、高能效的超導(dǎo)晶體管用于神經(jīng)形態(tài)設(shè)備——電子設(shè)備的設(shè)計方式類似于人腦中神經(jīng)元的快速開/關(guān)放電。
傳統(tǒng)上,電源設(shè)計人員必須使用分立晶體管和多個外部元件(例如驅(qū)動器、電平轉(zhuǎn)換器、傳感器、自舉電路和外圍設(shè)備)構(gòu)建半橋電路。Navitas Semiconductor最近宣布推出業(yè)界首款 GaNSense 半橋功率 IC,采用緊湊型 6×8-mm 表面貼裝 PQFN 封裝。
作為下一代電池的能量載體,鎂是很有前途的候選者。然而,鎂電池若要替代鋰離子電池,還需提高循環(huán)性能和容量。為此,一個研究團隊專注于一種具有尖晶石結(jié)構(gòu)的新型正極材料。經(jīng)過廣泛的表征和電化學(xué)性能實驗,他們發(fā)現(xiàn)了一種特殊的成分,可以為高性能鎂充電電池打開大門。