仿真器是什么仿真器(emulator)以某一系統(tǒng)復(fù)現(xiàn)另一系統(tǒng)的功能。與計算機(jī)模擬系統(tǒng)(Computer SimulaTIon)的區(qū)別在于,仿真器致力于模仿系統(tǒng)的外在表現(xiàn)、行為,而不是模擬系統(tǒng)的
意法半導(dǎo)體的STNRG011數(shù)字電源控制器能夠簡化并加快計算機(jī)、LED燈具、醫(yī)療、電信、工業(yè)等設(shè)備90-300W電源和適配器的開發(fā),滿足當(dāng)今最嚴(yán)格的生態(tài)設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)[1]。
隨著先進(jìn)便攜式電子產(chǎn)品、電動汽車等的快速發(fā)展,對于電池的能量密度提出了更高的要求。高容量的正極材料,如高鎳三元正極材料,富鋰正極材料等,因其高的比容量,高的脫嵌鋰電位,低的鈷含量等,成為近期關(guān)注的焦點。然而,上述高容量正極材料普遍存在陽離子混排嚴(yán)重,表面晶體結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定等問題,電化學(xué)脫嵌鋰過程中,表面容易被電解液侵蝕,發(fā)生氧析出、過渡金屬離子溶解等現(xiàn)象,造成嚴(yán)重的容量衰減、差的循環(huán)性能及倍率性能等。
在鋰離子電池正極材料的研究方面,德裔美國學(xué)者GOODENOUGH教授作出了巨大貢獻(xiàn):他1980年就職于英國牛津大學(xué)期間發(fā)現(xiàn)鈷酸鋰(LiCoO2,簡稱LCO)可用作鋰電正極,次年在LCO專利中提及鎳酸鋰(LiNiO2,也稱LNO)作為正極材料的可行性;1983年,又與訪問學(xué)者THACKERAY一起,首次嘗試將錳酸鋰(LiMn2O4,簡稱LMO)用于鋰離子電池;1997年,在美國德州大學(xué)Austin分校期間,基于雄厚的固體化學(xué)理論,開發(fā)出新型橄欖石結(jié)構(gòu)正極材料——磷酸鐵鋰(LiFePO4,簡稱LFP)。此外,
鋰離子電池是通過鋰離子在含鋰過渡金屬氧化物和貧鋰石墨材料之間的嵌入和脫出實現(xiàn)能量的儲存和釋放。石墨材料之所以能實現(xiàn)在鋰離子電池中的應(yīng)用全靠電解液在石墨表面分解形成的離子可導(dǎo)、電子不導(dǎo)的固體電解質(zhì)界面(SEI)膜。這層保護(hù)膜將還原穩(wěn)定性遠(yuǎn)低于嵌鋰電位(0.01V)的電解液與石墨電極隔離,從而保證在嵌鋰電位下電解液不發(fā)生還原分解,使得鋰離子在石墨材料中可逆嵌脫。
隨著政府強(qiáng)制禁用白熾燈的法令已經(jīng)開始嚴(yán)格執(zhí)行,LED 照明市場持續(xù)增長,然而在尋求有效設(shè)計電源系統(tǒng)以實現(xiàn) LED 小型化方面仍然存在不少挑戰(zhàn)。諸如雙向可控硅調(diào)光控制、應(yīng)對全球良莠不齊的電源線路法規(guī)、降低成本、提高效率,和支持更廣泛的輸出功率范圍等需求更增加了設(shè)計的復(fù)雜性。Fairchild 最近發(fā)布了FL7733A和FL7734初級端調(diào)節(jié) (PSR) LED 驅(qū)動器產(chǎn)品和800 V SuperFET? II MOSFET,成功滿足了這些需求。
本文首先介紹了在線編程技術(shù),然后給出了基于兩種下載線設(shè)計電路,最后闡述了的性能特點。實踐表明:本設(shè)計具有低成本、高靈活性,對單片機(jī)愛好者,尤其是初學(xué)者,具有很強(qiáng)
同步數(shù)字序列(Synchronous Digital Hierarchy)是一種全新的傳輸網(wǎng)體制,自從90年代初出現(xiàn)以來,SDH以其各方面的優(yōu)越性迅速成為通信網(wǎng)絡(luò)的骨干網(wǎng)絡(luò)。目前世界各國大多以SDH作
有了電子電路和數(shù)字電路的基礎(chǔ)知識,就可以開始學(xué)習(xí)嵌入式系統(tǒng)的核心元件-單片機(jī)。從本期開始我們將為大家介紹單片機(jī)的基礎(chǔ)知識。在單片機(jī)入門系列講座中,首先學(xué)習(xí)單片機(jī)的
隨著手持設(shè)備的廣泛應(yīng)用,越來越多的電子產(chǎn)品涌上街頭,鋰電池也成了技術(shù)的重點,手持設(shè)備大多都應(yīng)用鋰電池提供供電,鋰電池的安全性成為了重點。下面小編總結(jié)一下如何設(shè)計鋰電池充電電路和保護(hù)電路。
本文介紹了一種用精密是采用交流接觸器、中間繼電器、行程開關(guān)及腳踏開關(guān)等電器來控制剪板機(jī)剪切。在生產(chǎn)使用過程中由于剪切頻率高(1分鐘約30刀),剪板機(jī)長期在這種頻繁的工
本文主要分析了8096系列中的在設(shè)備中的人機(jī)交互界面接口應(yīng)用問題, 通過實例詳細(xì)介紹了該類單片機(jī)與觸摸屏芯片的軟、硬件接口的應(yīng)用技巧, 分析了其工作特性, 指出在應(yīng)用中
概述在進(jìn)行FPGA硬件設(shè)計時,引腳分配是非常重要的一個環(huán)節(jié),特別是在硬件電路上需要與其他芯片通行的引腳。Xilinx FPGA從上電之后到正常工作整個過程中各個階段引腳的狀態(tài),
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