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欧盟强制统一使用USB-C接口:每年可减少11000吨电子垃圾(2022-12-23)
-C接口的轻薄笔记本,所代表的就是USB-C一同电脑接口的野望。
但可惜的是,即使是「全能」的USB-C接口其实也有自己的短板。以呼声最高的供电为例子:部分高性能笔记本在「火力全开」时即使接上了外置电源也会出现越充越少......
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一文告诉你,电动汽车续航为什么会衰减?(2022-12-08)
汽车续航衰减主要为三点:
温度影响;
电芯不一致影响;
-电芯衰减;
下面对以上三点进行具体分析。
温度影响:
电池对低温环境敏感,环境温度越低,可放出电量越少,续航越低。下图1为同一电芯不同温度下可放电量。主机......
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极长寿命新型氧离子电池问世(2023-03-30)
极长寿命新型氧离子电池问世;
电池原型。图片来源:维也纳工业大学
锂离子电池储存能量非常高效,这使得大量能量可装入一个相当小的电池中。但锂离子电池会随着时间的推移而退化,储存电量越来越少,且易......
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广汽埃安的黑科技让充电速度媲美加油?(2024-07-07)
速电池是什么?
由于电池的特性问题,在大电流输入的情况下,一般的新能源车电池未必“扛得住”,所以要达到理想的充电速度,单单依靠超级充电桩肯定不行,电池本身也要作出相应的“配合”。
那么......
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车用图像传感器参数小议——信噪比(2023-11-17)
来源有很多种,一般统称为噪声。
我们希望图像中的有效信息越多越好,干扰噪声越少越好。一个常见的衡量图像噪声效果的指标是信噪比SNR,即信号与噪声的比值。信噪比越大,图像噪声相对含量越少,图像质量越好。SNR的单......
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干货!秒懂BMS行业十大关键问题!(2024-08-19)
酸铁锂电池为50~200AH,单体容量大,同样容量的电池包单体数量越少,BMS技术难度自然降低了不少。特斯拉电池包采用18650消费类电芯,其单体容量仅为8-10w,一个电池包含有有7000多个......
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中国新技术:充电6分钟续航300Km,堪比加油效率!燃油车的催命符(2024-08-14)
中国新技术:充电6分钟续航300Km,堪比加油效率!燃油车的催命符;这两年来,新能源汽车得到了飞一般的发展,三位数的增长率在车市下滑的大背景下,显得该市场真的是异常火爆。然而,自电动车问世以来,就一直因为续航焦虑的问题......
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三星Note 7召回期间 怎么就再没有爆炸发生呢?(2016-12-23)
了呢?
作者Chris Smith认为,从这样的角度来看,你手边的Note 7还是可以放心用的。
当然,他也分析并尝试回答自己提出的问题。
首先,Note 7存量样本在减少。三星共计向市场投放了306万部......
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一秒充一公里 华为:超充时代已经来临(2024-02-27)
中国数字能源伙伴大会上表示,“预计未来十年,电动汽车保有量将增长10倍,从而推动充电量、充电桩的需求快速大幅增长。”
『华为董事、华为数字能源总裁侯金龙发表演讲』
长期以来,里程焦虑问题被认为是阻碍电动汽车产业化的痛点问题......
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电流探头与差分探头,区别可不止一星半点(2023-07-11)
对外辐射的电磁场可以相互抵消,耦合的越紧密,泄放到外界的电磁能量越少。
时序定位准确,由于差分信号的开关变化是位于两个信号的交点,而不像普通单端信号依靠高低两个阈值电压判断,因而受工艺,温度......
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疑似苹果员工嘲讽米粉不知羞耻 网友:丢人!(2016-10-15)
疑似苹果员工嘲讽米粉不知羞耻 网友:丢人!;果粉就有钱?米粉就穷?那卖肾买iPhone的人是哪来的…
今天,微博认证信息为“苹果认证技术支持工程师”的@Zazikel发布了一条微博,嘲讽......
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首发骁龙835没悬念!小米6大曝光:本月试产(2017-01-04)
首发骁龙835没悬念!小米6大曝光:本月试产;骁龙835已经展现在大家的面前,那么首先搭载它的机型会是哪款呢?
从之前三星的表态来看,Galaxy S8要在今年4月发布,所以......
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手机电池技术的进步为什么这么难?(2022-12-30)
发展
电池的发展似乎又遇到了瓶颈期,没有新技术的出现来打破这种局面,那就只能继续在电池上面做文章了。
苹果用 iPhone X 告诉我们,一个锂离子电池解决不了的问题......
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弯道超车?中国半导体产业要想追赶必须提升直道能力(2022-12-28)
半导体方面的高级人才极为匮乏,虽然可以从台湾或者欧美韩日挖到急需的人才来救急,但是这种移植的方式并不能解决中国半导体的长期发展问题。
比高级人才需要移植更为可怕的是,中国半导体行业面临对于年轻人吸引力下降的问题......
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昔日手机巨头88亿“卖楼”弥补多年亏损?(2020-02-11)
座大厦,借此巩固深耕中国手机市场。
好景不长,十年后,从2015年开始,LG的手机业务却出现了明显的下降。2016年往后LG便陷入了销量越少研发越跟不上,研发越跟不上销量就越少的死循环。
其中......
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电动汽车专业术语:BMS和SOC浅析(2023-06-25)
电动汽车专业术语:BMS和SOC浅析; 现阶段,人们使用的电动车都是小容量电池,电池续航成为阻碍纯电动汽车发展的一个决定性因素。用户体验的问题提高到了一个需要全新审视的阶段。下面,我们......
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金升阳推出小型化250-1500VDC超宽输入电源(2023-02-22)
电压越高,需求汇流箱数量越少,有助减少故障风险,提高安全可靠度。
三、产品......
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小型化250-1500VDC超宽输入电源PV40-29BxxR3(2023-03-01)
箱是光伏系统中最关键的设备,输入电压越高,需求汇流箱数量越少,有助减少故障风险,提高安全可靠度。
三、产品特点
● 超宽输入电压范围:250-1500VDC,瞬态1700VDC/30s......
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无燃油车胎死腹中 增压代替自吸成定局(2016-10-13)
机的研发方向在我看来是往三个大方向发展:1.涡轮增压取代自然吸气;2.排量越来越小;3.小排量发动机往三缸机发展。
1、涡轮增压取代自然吸气
从全球大环境看,涡轮增压车型所占的比重越来越大。欧洲......
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鸿海旗下讯芯拟在越南投资8000万美元(2024-11-05)
元来自贷款融资,用于扩充越南北江厂区产能。
讯芯表示,最快年底前完成环境评审并取得施工许可,预估2026年5月完工,2026年6月试产,同年12月正式量产。该厂主要生产共封装光学(CPO)元件......
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适合于电表的防干扰隔离反激式电源(2022-04-12)
通常实施的防干扰方案无法检测到它。目前还没有准确的数字来估计究竟有多少电量被以这种方式窃取,但行业专家认为这个问题不容小觑,值得防范。
想要干扰电表非常简单,只需在电源变压器附近放置一块强磁铁。外加磁场会破坏功率变换器并阻碍电表准确监测用电量......
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stm32f103VET6和stm32f103c8t6有什么区别?(2023-03-14)
场的量也有关系,量越大生产成本越低。
以前,我就碰到过这样一款芯片,具体忘记是哪一款了,性能低、资源少的单片机反而价格高,就是量太少了。
最后聊下我的选型经验,一般需要考虑几个方面:功能要求、成本......
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值得收藏的CAN总线故障检修方法!(2022-11-28)
号针脚电压不对,很明显短路了。
故障判断:第一种是线路故障,第二个是模块故障,可以逐个把所有模块全部拔掉,拔掉哪个恢复正常,就是哪个的问题。若拔掉所有的模块还是短路状态,那就说明线路有问题。通常......
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充电宝为啥总爆炸?锂电池技术全解析!(2024-08-12)
的高电压让电解液和电池的正负极均发生一些反应,而这些反应在3.0V-3.7V的状态下虽然也在发生,但是非常微弱。这种反应在电极上生成了钝化膜,电压越高膜越厚,膜越厚可以移动的到负极钻入石墨晶格的锂离子数量越少。于是......
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新能源汽车的绝缘故障(2024-01-29)
出了绝缘故障,售后需要拿绝缘表依次对所有高压零件打绝缘,来确认到底是哪个零部件的问题。
车辆出现绝缘故障一般有两种情况:绝缘电阻≤100Ω/V,车辆会下高压,无法行驶;100Ω/V<绝缘电阻≤500Ω/V......
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新能源汽车的绝缘故障(2024-01-29)
出了绝缘故障,售后需要拿绝缘表依次对所有高压零件打绝缘,来确认到底是哪个零部件的问题。
车辆出现绝缘故障一般有两种情况:绝缘电阻≤100Ω/V,车辆会下高压,无法行驶;100Ω/V<绝缘电阻≤500Ω/V......
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电池储能系统需要克服的三大设计挑战(2024-01-12)
电池储能系统需要克服的三大设计挑战;太阳能和风能为电网带来了可再生能源,但供需不平衡的问题成为影响此类能源利用率的主要限制因素。虽然太阳能在中午很充足,但此时的用电需求不够高,所以......
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英伟达H200/B100芯片订单强劲,台积电产能满载!(2024-03-06)
首先采用台积电3nm打造外,更是第一款以Chiplet及CoWoS-L形式封装的英伟达产品,解决高耗电量与散热问题,单卡效率及晶体管密度,预估将超过AMD首季推出的MI300系列。
服务......
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来查查是否符合免费更换电池!苹果终公布 iPhone 6s 无预警关机原因(2016-12-05)
iPhone 6s 用户发现自己手机的电量才用到一半就会自动关机,而且还需要在插上电源才有办法开启手机,随后向苹果反映后换来了免费换电池方案,却始终没有公布到底是哪个部分出了问题。不过,苹果 2 日时......
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面向车载通信的TSN网络原型(上) | 原型概述(2023-09-28)
面向车载通信的TSN网络原型(上) | 原型概述;时间敏感网络(TSN)技术是车载网络通信实现高可靠性和低时延的网络通信关键技术之一。TSN协议族非常庞大且复杂,全面理解和掌握这些协议是设计者普遍面临的问题......
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没有手机的华为发布会,依然拥有5个“王炸”(2023-09-26)
无需介绍。麒麟9000S来了吗?来了,任何人都知道它的含金量。光刻来了吗?这是一个产业链问题,是需要整个产业链团结起来的问题,而不止是华为的问题。 五个新品,五颗芯片
虽然大家的目光都被吸引到了Mate......
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摩尔定律放缓,科学家另辟他径挖掘芯片性能(2016-11-07)
更低的计算机。
佐治亚理工学院的电气工程师托马斯·孔特(Thomas M. Conte)说:“这是一个有趣的旅程。今天,你进入一个缝缝补补的世界,你要为一个特定的问题找到一个更好的解决方案。我们......
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动力电池越做越“大”!(2024-04-11)
电池能量密度越来越高、容量越来越大
近年来,包括宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、孚能科技、蜂巢能源、瑞浦兰钧、力神电池、欣旺达等头部电池企业,都已布局大电量电池的研发和升级,以满......
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ROHM开发出具有绝缘构造、小尺寸、超低功耗的MOSFET(2022-12-01)
耳机等可听戴设备、智能手机等轻薄小型设备的开关应用。本文引用地址:
近年来,随着小型设备向高性能化和多功能化方向发展,设备内部所需的电量也呈增长趋势,电池尺寸的增加,导致元器件的安装空间越来越少。另外,电池......
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ROHM开发出具有绝缘构造、小尺寸且超低功耗的MOSFET(2022-12-01)
小型设备向高性能化和多功能化方向发展,设备内部所需的电量也呈增长趋势,电池尺寸的增加,导致元器件的安装空间越来越少。另外,电池的尺寸增加也是有限制的,为了更有效地利用有限的电池电量,就需......
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无线电吉他我为什么推介使用5.8G无线传播,(2023-10-09)
无线电吉他我为什么推介使用5.8G无线传播,;我收到很多朋友客户商的咨询,为什么市场上2.4G无线其他产品都还行,可电吉他总是容易断音,延迟也不少,有没有更好一点的无线电吉他产品。针对这个问题,我也......
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差分探头中差分信号和普通信号走线相比的优势是什么(2023-06-20)
收端关心的只是两信号的差值,所以外界的共模噪声可以被zui大程度抵消。
2.能有效抑制EMI,同样的道理,由于两根信号的极性相反,他们对外辐射的电磁场可以相互抵消,耦合的越紧密,泄放到外界的电磁能量越少......
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高压探头和差分探头的区别(2023-02-28)
两根信号的极性相反,他们对外辐射的电磁场可以相互抵消,耦合的越紧密,泄放到外界的电磁能量越少。
3.时序定位精确,由于差分信号的开关变化是位于两个信号的交点,而不像普通单端信号依靠高低两个阈值电压判断,因而......
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电机控制中载波频率设定的五个因素(2023-02-03)
电流:
谐波电流过大时,会造成转矩输出脉动,同时电流采样不准确,甚至造成电流环环路控制不稳,产生异常。 谐波电流的大小与载波密切相关,载波频率越大谐波越少,提高载波频率有利于降低谐波电流,谐波......
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智能驾驶将会如何继续迭代?(2024-02-27)
自动驾驶技术的应用可加速高技术等级智能驾驶产品的上市。但是这些玩家存在感不强,没办法实现高性价比的方案。
相同规格的传感器方案能提高智能驾驶能力迭代效率,而传感器方案数量越少、已实现的能力等级越高,则智......
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“慢慢”电池路(2023-01-01)
,一定程度上被限制了运输和使用。好在随着技术的进步以及其升级产品的问世,这样的问题越来越少了。
锂聚合物电池(Li-polymer),作为锂离子电池的升级版,是锂......
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功放机电流声很大是哪里出问题_功放机电流声的四种消除方法(2024-01-26)
功放机电流声很大是哪里出问题_功放机电流声的四种消除方法; 功放机电流声很大是哪里出问题
你首先要分清楚电流声是从哪来的,是由电脑产生的呢还是音频线造成的,或是音响本身产生的。区分......
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ARM-Linux移植之(一)——内核启动流程分析(2024-07-16)
ARM-Linux移植之(一)——内核启动流程分析; 内核版本:2.6.22 为什么要采用这样一个较低的版本进行移植了,因为韦东山大牛说了,低版本的才能学到东西,越是高版本需要移植时做的工作量越少......
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ROHM开发出具有绝缘构造、小尺寸且超低功耗的MOSFET(2022-12-01)
手机等轻薄小型设备的开关应用。
近年来,随着小型设备向高性能化和多功能化方向发展,设备内部所需的电量也呈增长趋势,电池尺寸的增加,导致元器件的安装空间越来越少。另外,电池的尺寸增加也是有限制的,为了更有效地利用有限的电池电量......
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ROHM开发出具有绝缘构造、小尺寸且超低功耗的MOSFET(2022-12-01 15:49)
小型设备向高性能化和多功能化方向发展,设备内部所需的电量也呈增长趋势,电池尺寸的增加,导致元器件的安装空间越来越少。另外,电池的尺寸增加也是有限制的,为了更有效地利用有限的电池电量,就需要减少用电元器件的功率损耗。针对这种需求,开发......
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浅谈电动汽车的充电方法和建设充电桩监控系统的必要性(2024-06-14)
也较大,所以在更换时会遇到不方便的问题。电动车智能充电桩的应用,可以有效地解决电动车充电的问题。智能充电桩可以根据动力电池的电量对电池进行维修,在进行操作时也非常方便。既可以解决电动车随时充电的难题,也可......
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PCB设计要点总结(2024-06-11)
PCB设计要点总结;PCB工作对于很多工程师来讲就是连连看,而且还是一项非常枯燥乏味的工作。这其实只是一个初级的认知,一位优秀的工程师还是能做很多工作并能解决很多产品设计中的问题的。本文......
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美企宣布推出新型硅负极材料:能量密度=石墨3倍,硅碳2倍(2024-08-05)
心技术简而言之就是用非常少的聚合物(惰性材料)缓解硅膨胀引起的问题——硅含量越高,能量就越高。
Paraclete Energy 首席执行官Jeff Norris表示,聚合......
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示波器探头在测试中有什么用(2023-01-10)
是同时被耦合到两条线上,而接收端关心的只是两信号的差值,所以外界的共模噪声可以被最大程度抵消。
2:能有效抑制EMI,同样的道理,由于两根信号的极性相反,他们对外辐射的电磁场可以相互抵消,耦合得越紧密,泄放到外界的电磁能量越少......
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智能投影仪和电视机哪个更适合家用?大家会怎么选?(2023-06-28 16:15)
智能投影仪和电视机哪个更适合家用?大家会怎么选?;
随着手机和平板电脑等电子设备的普及,现在看电视的人越来越少,甚至有很多用户会选择投影仪作为主要观影设备,这是为什么?未来......
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为客户着想,为客户得利,视“客户”为上帝,客户的问题就是我们的问题,我们完全解决份内的问题,配合解决份外的问题,最后目标:解决所有问题,为客户排扰解难。
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