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  • 纯电动汽车高压配电系统的开发方法

    本文针对新能源汽车高压配电系统开发设计原则及方法进行说明,主要对配电系统中核心零部件,如高压电缆、接插件、熔断器和继电器进行选型说明,确保该配电系统在工 作过程中安全、可靠。并以某款纯电动车为例,对高压配电系统核心零部件进行匹配选型。后续如有需要,可根据此车 电气架构的变化对本方案进行调整以达到功能、性能的优化与提升。

    2022/09/28 更新 分类:科研开发 分享

  • 封装天线的设计考虑与测试

    AiP技术不再是一种选择性技术;它目前是无线SoC的必选技术。该技术将对天线和封装行业产生巨大的影响。传统的天线行业必将会失去一些业务,而外包半导体组装和测试(OSAT)公司将首次把相关业务扩展到天线领域。未来,AiP技术将在实现非常大规模的天线集成方面发挥重要作用。该技术还将被用来提高片上天线技术的太赫兹天线性能。

    2022/10/10 更新 分类:科研开发 分享

  • 关键信号为什么不能放置在PCB板边缘

    在PCB设计过程中,有一项重要的任务是从发射和抗扰度这两个角度去分辨哪些是关键信号。对于发射类,需要重点关注的信号有,时钟信号,高 dv/dt 或 高di/dt 信号,以及射频RF信号等。对于抗扰类,需关注的重点信号有,复位、中断和低电平模拟信号等。识别出这些信号后,请避免将它们靠近电路板边缘进行布线。

    2022/10/11 更新 分类:科研开发 分享

  • 热塑性硫化橡胶TPV的性能与特点

    热塑性硫化橡胶,简称为TPV。但这个名称容易和其它种类的TPE相混淆在一起,因为通常热塑性弹性体也被大家叫做热塑性橡胶,尤其是苯乙烯类弹性体,目前至少在中国似乎"TPR”已经成为它的专有名称了,一提起TPR,就是指以SBS、SEBS等苯乙烯类弹性体为基料的热塑性弹性体,这与苯乙烯类弹性体在民用以及终端消费品领域中消耗量之大是分不开的。

    2022/10/11 更新 分类:科研开发 分享

  • 内阻对电源到底有什么影响?

    在学习电流源和电压源时,关于电源内阻的问题经常会困惑很多人,只记得电压源与外界负载连接时认为内阻是和外界负载串联;电流源与外界负载连接时认为内阻是和外界负载并联,使用时要求电压源内阻越小越好,电流源内阻越大越好!并不理解为什么?内阻这个东西到底对电源的影响是什么?为什么要内阻和外界负载相匹配电源输出才能达到最大功率?

    2022/10/14 更新 分类:科研开发 分享

  • 碳浓度对渗氮化合物层生长的影响

    近年来,随着氮化气氛的控制技术和组织分析技术的发展,越来越清楚组成化合物层的相的种类对疲劳强度的影响。例如,小林等人对机械结构用碳钢JIS-S35C进行氮化处理,使材料的化合物层在气氛侧具有γ′相、基体侧具有ε相化合物层。该氮化材料的表面疲劳强度比化合物层以ε相为主体的传统氮化材料优越。因此,为了实现氮化零件的高强度化,对化合物层相结构的控制

    2022/10/14 更新 分类:科研开发 分享

  • 新版SPR-002 Issue 2发布

    SPR-002 Issue 2于2022年10月4日发布,新版本对工作在3kHz 到10MHz的无线产品提供了更多详细的要求,且新增了便携式无线充电设备和电动车无线充电设备的测试要求。对于新版本ISED给出了12个月过渡期,在过渡期内两个版本都可接受,过渡期后将强制使用SPR-002 Issue 2版本。

    2022/10/25 更新 分类:法规标准 分享

  • 锂电正负极片电阻与辊压压密的关联性分析

    本文对不同辊压压密的正负极片电阻进行表征,发现正负极的电阻随着辊压压密增大的变化趋势不同,进一步结合正负极的电镜形貌分析,推测负极电阻变大与极片的取向排列有关,而正极的电阻随着辊压先增大后减小,这与极片导电剂三维网络电子传输路径和表面的粗糙度有关。

    2022/10/31 更新 分类:科研开发 分享

  • AQ-300:国产首台4K超清消化内镜

    澳华内式发布了旗下全球首台4K超高清消化内镜---AQ-300,这是继行业老大奥林巴斯之后又一家实现4K技术公司,与奥林巴斯标杆产品EVIS X1已旗鼓相当,达到了画质新高度。可惜奥林巴斯还未在海外宣布推出与之匹配的消化内镜。

    2022/11/01 更新 分类:热点事件 分享

  • 智能配电房用特高频局放传感器环境适应性试验

    本文对智能配电房用特高频局放传感器环境适应性进行了研究。开展了高温试验、低温试验、振动耐久试验和冲击耐受试验。该传感器可以承受的最高温度为55℃,最低温度为-40℃,振动耐久试验可以承受的最大加速度峰值为10m.s-2,冲击耐受试验可以承受的最大加速度峰值为150m.s-2。

    2022/11/05 更新 分类:科研开发 分享