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新系列简化了生产过程,在电池组装过程中可轻松连接电池,没有保险丝熔断的风险

美蓓亚三美株式会社(MinebeaMitsumi Inc.) 旗下的艾普凌科有限公司(ABLIC Inc.,总裁:石合信正,总部地址:东京都港区;以下简称“ABLIC”)今天推出S-82K3/K4系列3至4串电池保护IC (二次保护),该产品具有业界首创的唤醒功能,允许以任意顺序连接电池,并带有用于驱动外部RTC(实时时钟)的稳压输出引脚。

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ABLIC's S-82K3/K4 Series of 3 to 4 serial Cell Secondary Protection IC with the Industry's First Wake-up Function that Allows the Battery to be Connected in Any Order! (Graphic: Business Wire)

今天推出的S-82K3/K4系列3至4串电池保护IC (二次保护)具有以下三个特点:
(1) 唤醒功能,可监测所有电池是否已连接,无论电池和保护电路的连接顺序如何,都能确保所有电池在已连接前不会输出保险丝的熔断信号。允许保护电路和电池以任意顺序连接而不会 熔断保险丝,从而简化电池组装中的工作程序。
(2) 带有内部稳压输出电路,可支持对外部RTC供电。
(3) 拥有业界顶级的±15mV过电流检测电压精度,以及高性能稳压输出电路。同时实现了业界领先的低电流消耗4µA(最大值)。

ABLIC将继续利用其技术和专业知识,开发具有更高精度和高性能的锂离子电池保护IC,推出适用于各种领域的产品。

(*1) 驱动RTC的电池保护IC (二次保护)。根据本公司截至2022年12月的研究。

主要特点

  1. 允许以任意顺序连接电池!

  2. 可为外部RTC供电

  3. 具有±15mV过电流检测电压精度和高性能启动,电流消耗低至4µA(最大值)。

应用示例

二次锂离子电池组、二次锂聚合物电池组

产品示例

笔记本电脑、平板电脑等。

S-82K3/K4系列产品详情

https://www.ablic.com/cn/semicon/datasheets/power-management-ic/lithium-ion-battery-protection-ic/s-82k3-k4/

网站

https://www.ablic.com/

该产品因对环境的杰出贡献而获得美蓓亚三美集团的“绿色产品”认证。

图片/多媒体库可从以下网址获得:https://www.businesswire.com/news/home/52989111/zh-CN

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  • 加入RE100倡议后,TDK将进一步加快其旨在建设可持续发展社会的举措,同时继续追求企业的成长

  • 公司将在2050年前实现用电100%转换为可再生能源

  • TDK目前在全球共有26个设施的电力100%来自可再生能源,今后这一举措将覆盖至全球82个设施

TDK株式会社(TES:6762)已加入RE100*1全球倡议,致力于确保实现其业务活动中使用的电力100%来自可再生能源。RE100是一个全球企业可再生能源倡议,汇集了数百家具有类似理想的大型和有志企业;成员包括3M、埃森哲、Adobe、LG、微软、耐克、三星、联合利华等致力于100%使用可再生能源的企业*2。TDK计划为实现可持续社会做出贡献,目标在2050年前将其在全球所有业务设施的用电100%转换为可再生能源。

截至2022年12月,TDK集团旗下有26个设施(其中多数为生产据点)使用的电力100%来自可再生能源。为了覆盖至全球范围内的82个设施,目前整个TDK集团的可再生能源普及率约为30%,今后的新目标是在2050年前提升至100%。

TDK株式会社代表取缔役社长执行董事斋藤升表示:“TDK集团的目标是更有效地利用能源,并扩大可再生能源的使用,以期在2050年前实现二氧化碳净零排放。”“加入RE100倡议之后,TDK 将充分利用其专有的核心技术和解决方案,不断推动可持续发展的社会,造福全人类。”。

在TDK环境愿景2035中,TDK提出了在不打乱自然循环的环境负荷下作业,以提高公司的社会价值,为全人类建设可持续发展的繁荣社会。目前,TDK正在采取行动,以期实现到2025财年在TDK集团的全球总用电量中至少有50%来自可再生能源。

*1: 由国际环境非政府组织Climate Group与碳信息披露项目(Carbon Disclosure Project, CDP)合作展开的全球倡议。该倡议由致力于将业务活动中的用电100%转换为可再生能源的企业组成。目前全世界共有391家企业加入了该倡议(数据截至2022年12月1日)。
*2. https://www.there100.org/re100-members  

关于TDK公司

TDK株式会社总部位于日本东京,是一家为智能社会提供电子解决方案的全球领先的电子公司。TDK建立在精通材料科学的基础上,始终不移地处于科技发展的最前沿并以“科技,吸引未来”,迎接社会的变革。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK全面和创新驱动的产品组合包括无源元件,如陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器、磁性产品、高频元件、压电和保护器件、以及传感器和传感器系统(如:温度和压力、磁性和MEMS传感器)。此外,TDK还提供电源和能源装置、磁头等产品。产品品牌包括TDK、爱普科斯(EPCOS)、InvenSense、Micronas、Tronics以及TDK-Lambda。TDK重点开展如汽车、工业和消费电子、以及信息和通信技术市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造和销售办事处网络。在2022财年,TDK的销售总额为156亿美元,全球雇员约为117,000人。


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足不出户体验低碳智造,台达于近日以"低碳智造 引领未来"为主题发布台达2022年工博会线上展,展示各项响应"双碳"目标的节能解决方案。原定于2022年11月30日至12月4日在国家会展中心(上海)举办的第二十三届中国国际工业博览会虽然因故延期,但台达仍希望通过"云展览"的方式,为客户带来沉浸式逛展体验。本次线上展采用场景化设计理念,将展品应用在实际环境中,增加动态展示方案,聚焦智能工厂、智能楼宇、基础设施三大面向,不仅展示台达为制造业提供的低碳智造解决方案,也全面呈现台达产品在电动车充电、智能楼宇、数据中心、微电网、储能、可再生能源等领域应用,倡导绿色、可持续发展理念。欢迎各界友人点击链接,一同云游"台达2022工博会线上展"

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台达2022年工博会线上展的亮点展品包括:

智能工厂

  • 能源管理解决方案:整合台达自动化产品和能源管理系统,结合专业领域知识(know-how),为客户提供可视化、智能化的能源管理解决方案。

  • 永磁同步磁阻电机:IE5/IE4能效标准,搭配台达变频器综合节能5%~30%。同时具有体积小、重量轻的优势,广泛适用于空压机、水泵、风机、纺织机械等。

  • 工业机器人:展示机器人柔性上下料、IGBT压装工作站等实际应用方案,凸显机器人智能、灵活、高整合性等优点,以及台达以机器人直接应用于客户系统,实现产业升级的价值。

  • 1 kW无线充电系统:无接触式自助充电,实现自动移栽设备自主运行;先进高效无接触电能传输技术,达 93% 充电效率。

智能楼宇

  • 3D双碳综合管理平台:台达基于数字孪生技术构建的"3D+双碳"园区综合/管理平台,以3D数字化技术还原工厂真实样貌,实现对设备、工作流、安全性等的检查与管理。同时亦可实现对跨地区、跨厂区的能源数据进行试试监控、动态分析,通过多维度的可视化图形展现,将抽象的数据转变成为高效管理的强大武器。

  • U-Office共享办公室:顺应时下新潮的共享空间概念,由员工自助登记选定座位,并进一步开通该区域设备,系统自动分析空间利用率及能耗,作为未来空间规划参考。

  • U+紫外线抑菌解决方案:采用Care222紫外线技术作为抑菌方案,非接触,不残留,同时抑制物体表面及空气中的病毒,可应用于诸如医院、急诊室、筛检区、负压隔离病房防护衣穿脱区等人潮聚集处。

基础设施

  • 智慧能源解决方案:结合太阳能光伏发电、电动车充电、储能系统以及DeltaGrid®云服务平台,通过控能技术提升过程中电力转换与调度的效率,优化能源使用。

  • 数据中心解决方案:新一代易动-超越系列微模块由直喷式多联背板智能机柜,氟泵、空调室外机,一体化供电系统和小母线设计组成,实现了一体化、模块化数据中心基础设施解决方案。

台达锐意进取、不断创新,从工业品牌扩展到商业品牌,期待为客户带来更高的价值。在"双碳"目标指引下,台达发挥电力电子技术专长,串联各项节能解决方案,不仅为制造业提供低碳智造解决方案,也积极发展电动车充电、智能楼宇、微电网、可再生能源等领域应用,致力使世界的发展更美好、更可持续。欢迎点击链接开启"台达2022工博会线上展"之旅

关于台达

台达创立于 1971 年,为全球提供电源管理与散热解决方案,并在工业自动化、楼宇自动化、通信电源、数据中心基础设施、电动车充电、可再生能源、储能与视讯显示等多项产品方案领域居重要地位,逐步实现智能制造与智慧城市的发展愿景。台达秉持"环保 节能 爱地球"的经营使命,将企业可持续发展与商业模式相结合,运用高效率电力电子核心技术,以因应气候变迁带来的环境议题。台达运营网点遍布全球,在五大洲近200个销售网点、研发中心和生产基地为客户提供服务。

多年来,台达投入事业运营、科技创新与企业可持续发展的成就荣获多项国际荣耀与肯定。自2011年起,台达连续11年入选道琼斯可持续发展指数 (Dow Jones Sustainability Indices, 简称DJSI) 之"世界指数" (DJSI World Index) ,亦于2021年CDP (原碳信息披露项目) 年度评比荣获气候变迁与水安全领导评级,并连续两年获评供应链参与领导者。

更多详细资料,请参见:www.delta-china.com.cn

稿源:美通社

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在晶体管诞生75周年之际,英特尔在IEDM 2022上宣布将把封装技术的密度再提升10倍,并使用厚度仅三个原子的新材料推进晶体管微缩。

IEDM 20222022 IEEE国际电子器件会议)上,英特尔发布了多项突破性研究成果,继续探索技术创新,以在未来十年内持续推进摩尔定律,最终实现在单个封装中集成一万亿个晶体管。英特尔的研究人员展示了以下研究成果:3D封装技术的新进展,可将密度再提升10倍;超越RibbonFET,用于2D晶体管微缩的新材料,包括仅三个原子厚的超薄材料;能效和存储的新可能,以实现更高性能的计算;量子计算的新进展。

英特尔技术开发事业部副总裁兼组件研究与设计总经理Gary Patton表示:自人类发明晶体管75年来,推动摩尔定律的创新在不断满足世界指数级增长的计算需求。在IEDM 2022,英特尔展示了其前瞻性思维和具体的研究进展,有助于突破当前和未来的瓶颈,满足无限的计算需求,并使摩尔定律在未来继续保持活力。

此外,为纪念晶体管诞生75周年,英特尔执行副总裁兼技术开发总经理Ann Kelleher博士将于IEDM 2022主持一场全体会议。届时,Kelleher将概述半导体行业持续创新的路径,即围绕系统级战略联合整个生态系统,以满足世界日益增长的计算需求并以更有效的方式实现创新,从而以摩尔定律的步伐不断前进。此次会议将于太平洋标准时间125日周一上午945分(北京时间126日周二凌晨145分)开始,主题为庆祝晶体管诞生75周年!摩尔定律创新的演进

对满足世界的无限计算需求而言,摩尔定律至关重要,因为数据量的激增和人工智能技术的发展让计算需求在以前所未有的速度增长。

持续创新正是摩尔定律的基石。在过去二十年,许多里程碑式的创新,如应变硅(strained silicon)、Hi-K金属栅极(Hi-K metal gate)和FinFET晶体管,都出自英特尔组件研究团队(Intel’s Components Research Group)。这些创新在个人电脑、图形处理器和数据中心领域带来了功耗和成本的持续降低和性能的不断增长。英特尔组件研究团队目前的路线图上包含多项进一步的研究,包括RibbonFET全环绕栅极(GAA)晶体管、PowerVia背面供电技术和EMIBFoveros Direct等突破性的封装技术。

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IEDM 2022,英特尔的组件研究团队展示了其在三个关键领域的创新进展,以实现摩尔定律的延续:新的3D混合键合(hybrid bonding)封装技术,无缝集成芯粒;超薄2D材料,可在单个芯片上集成更多晶体管;能效和存储的新可能,以实现更高性能的计算。

英特尔组件研究团队所研发的新材料和工艺模糊了封装和芯片制造之间的界限。英特尔展示了将摩尔定律推进到在单个封装中集成一万亿个晶体管的关键步骤,包括可将互联密度再提升10倍的先进封装技术,实现了准单片(quasi-monolithic)芯片。英特尔还通过材料创新找到了可行的设计选择,使用厚度仅三个原子的新型材料,从而超越RibbonFET,推动晶体管尺寸的进一步缩小。

英特尔通过下一代3D封装技术实现准单片芯片:

  • IEDM 2021上公布的成果相比,英特尔在IEDM 2022上展示的最新混合键合研究将功率密度和性能又提升了10倍。

  • 通过混合键合技术将互连间距继续微缩到3微米,英特尔实现了与单片式系统级芯片(system-on-chip)连接相似的互连密度和带宽。

英特尔探索通过超薄“2D”材料,在单个芯片上集成更多晶体管:

  • 英特尔展示了一种全环绕栅极堆叠式纳米片结构,使用了厚度仅三个原子的2D通道材料,同时在室温下实现了近似理想的低漏电流双栅极结构晶体管开关。这是堆叠GAA晶体管和超越硅材料的固有限制所需的两项关键性突破。

  • 研究人员还展示了对2D材料的电接触拓扑结构(electrical contact topologies)的首次全面分析,为打造高性能、可扩展的晶体管通道进一步铺平道路。

为了实现更高性能的计算,英特尔带来了能效和存储的新可能:

  • 通过开发可垂直放置在晶体管上方的存储器,英特尔重新定义了微缩技术,从而更有效地利用芯片面积。英特尔在业内率先展示了性能可媲美传统铁电沟槽电容器(ferroelectric trench capacitors)的堆叠型铁电电容器(stacked ferroelectric capacitors),可用于在逻辑芯片上构建铁电存储器(FeRAM)。

  • 业界首创的器件级模型,可定位铁电氧化器件(ferroelectric hafnia devices)的混合相位和缺陷,标志着英特尔在支持行业工具以开发新型存储器和铁电晶体管方面取得了重大进展。

  • 英特尔正在为打造300毫米硅基氮化镓晶圆(GaN-on-silicon wafers)开辟一条可行的路径,从而让世界离超越5G和电源能效问题的解决更进一步。英特尔在这一领域所取得的突破,实现了比行业标准高20倍的增益,并在高性能供电指标上打破了行业记录。

  • 英特尔正在超高能效技术上取得突破,特别是在断电情况下也能保留数据的晶体管。对于三个阻碍该技术在室温下完全实现并投入使用的障碍,英特尔的研究人员已经解决其中两个。

英特尔继续引入新的物理学概念,制造用于量子计算的性能更强的量子位:

  • 英特尔的研究人员加深了对各种界面缺陷(interface defects)的认识,这些缺陷可能会成为影响量子数据的环境干扰(environmental disturbances),从而找到了储存量子信息的更好方法。

了解更多信息,请访问:解析英特尔的系统级代工模式(视频) | Tahir Ghani让摩尔定律继续有效(视频) | 摩尔定律的现在及未来Ann Kelleher署名文章)

附属细则:

所有的产品和服务计划,以及路线图,如有更改,恕不另行通知。任何对英特尔运营所需商品和服务的预测仅供讨论之用。英特尔公司将不承担与本文件中公布的预测有关的任何购买责任。英特尔经常使用代码名称来识别正在开发的产品、技术或服务,用法可能随时间而变化。本文件未授予任何知识产权的许可(明示或暗示,以禁止反言或其他方式)。产品和工艺性能因使用、配置和其他因素而异。欲了解更多信息,请访问www.Intel.com/PerformanceIndexwww.Intel.com/ProcessInnovation

对研究成果的引用,包括对技术、产品、制程工艺或封装性能的比较,均为估计,并不意味着可以使用。参考的发布日期和/或能力可能因使用、配置和其他因素而异。所描述的产品和服务可能含有缺陷或错误,可能导致与公布的规格存在偏差。目前的特征勘误表可按要求提供。英特尔公司否认所有明示和暗示的保证,包括但不限于对适销性、对特定用途的适用性和不侵权的暗示保证,以及由履约过程、交易过程或贸易惯例所产生的任何保证。

本文件中提到未来计划或预期的陈述为前瞻性陈述。这些陈述系基于当前的预期,涉及许多风险和不确定性,可能导致实际结果与这些陈述中所表达或暗示的结果有实质性的差异。欲进一步了解有关可能导致实际结果出现重大差异的因素,请参见我们最近发布的收益报告和美国证券交易委员会文件,网址:www.intc.com

本文件包括与正在开发的产品和/或工艺有关的信息。

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关于英特尔

英特尔(NASDAQ: INTC)作为行业引领者,创造改变世界的科技,推动全球进步并让生活丰富多彩。在摩尔定律的启迪下,我们不断致力于推进半导体设计与制造,帮助我们的客户应对最重大的挑战。通过将智能融入云、网络、边缘和各种计算设备,我们释放数据潜能,助力商业和社会变得更美好。如需了解英特尔创新的更多信息,请访问英特尔中国新闻中心newsroom.intel.cn以及官方网站intel.cn

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量子计算、数字孪生、人工智能、电动和自动驾驶汽车以及5G 6G等技术飞速发展,为各行各业带来了无穷无尽的灵感和创新。在今年的 Keysight World全球创新云峰会上,行业专家与未来学家分享了他们对技术趋势的独到见解:

迎接挑战-加速汽车产业革命:伴随电动汽车(EV)和自动驾驶汽车(AV)的飞速创新,汽车产业革命开始重塑我们的世界。

但是汽车行业在大规模充电、充电基础设施以及电池技术进步等方面仍然面临着挑战,而这些正是提高车辆续航能力、降低成本所必需的技术。

  • 只有单次充电后的续航里程达到300英里以上,并且在10分钟以内完成快速充电,电动汽车的续航里程焦虑问题才能得到解决。在这之前,商用车仍将以燃油车为主。

  • 整个生态系统需要采用共同的标准才能使电动汽车成为全球市场的主流。

  • 需要硅阳极电池、固态电池等电池方面的创新来克服许多应用层面的障碍。

加速创新 - 拥抱数字孪生和人工智能数字孪生和人工智能是有望让世界发生巨变的颠覆性技术。虽然这些技术并不新鲜,但是实际应用案例的落地将展现出数字孪生和人工智能技术会引发的变化。

  • 数字孪生技术将扮演虚拟护理员或者虚拟伴侣的角色,让老年人在需要时可以寻求帮助和服务,进而延长在家中自主生活的时间。

  • 数字孪生技术将提供洞察,让人类能够从可持续发展的角度理解决策是如何影响世界的。通过对有计划的改变进行模拟仿真,人类将能够预见到整个生态系统会受到怎样的影响,并根据需要进行调整。

  • 数字孪生技术将改变疾病的治疗方式。从模拟疾病的传播方式到彻底改变疾病的治疗和管理方式,无论是针对普通疾病还是重症疾病,数字孪生技术都会为医生提供专业的洞察,让医生能够做出以数据为依据的决策。

抓住风口-部署 5G 专网,开启6G征程:全球 5G 部署正在快速推动和升级各行各业的数字化转型。5G专网将被优化,以满足工业、医疗等应用的特定需求,在这些应用中,低时延和完整的网络控制至关重要。6G时代也即将开启。

  • 5G专网的广泛部署将为企业提供坚实的后盾以应对物联网威胁,通过强化用户身份隐私保护、边缘计算、加密等功能,提供主要的安全优势。

  • 疫情期间,Zoom已成为举办内部会议、全球活动和大会常用的工具之一。如果6G保持其目前的发展轨迹,那么远程会议将被全息投影技术所取代。全息投影技术将进一步融合现实世界和虚拟世界,让企业在任何地点都能够提供高度个性化的互动方式。

夯实基础 - 迎接量子技术新时代:过去几十年,围绕量子计算和量子系统的讨论不绝于耳。现在业界开始意识到其在网络安全、新材料创造、金融分析、军事接收机等领域创造新机会的潜力。

  • 主动出击的企业将开始投资量子领域,通过与大学合作、开展黑客马拉松等项目在下一代年轻人中培养量子科技人才。这将进一步推动多样性、公平性和包容性(DEI)倡议,增强科技行业的员工多样性,这也是职场所亟需的。

  • 近期的研究结果显示,74%的企业认为如果不实行量子技术,则企业的发展就会落伍。由此可见,企业已开始意识到量子科技是一种前瞻技术,并将其用于解决财务资源、企业运营等关键挑战。在2026年之前(甚至更早)将开发出真正企业级的量子计算应用。

关于是德科技

是德科技提供先进的设计和验证解决方案,旨在加速创新,创造一个安全互联的世界。我们在关注速度和精度的同时,还致力于通过软件实现更深入的洞察和分析。在整个产品开发周期中,即从设计仿真、原型验证、自动化软件测试、制造分析,再到网络性能优化与可视化的整个过程中,是德科技能够更快地将具有前瞻性的技术和产品推向市场,充分满足企业、服务提供商和云环境的需求。我们的客户遍及全球通信和工业生态系统、航空航天与国防、汽车、能源、半导体和通用电子等市场。2022 财年,是德科技收入达 54 亿美元。关于是德科技公司(NYSE:KEYS)的更多信息,请访问 www.keysight.com


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年度榜表彰在境、社会和管治(ESG)先且股票表的企

领先于智能电源和智能感知技术的安森美(onsemi,美国纳斯达克股票代号:ON),宣布其入选《投资者商业日报》(Investor’s Business Daily或IBD) 第四届2022年度ESG最佳表现百强企业榜单,排名第52。这是安森美连续第二年入选该榜单。

IBD全方位收集了所有股价在10美元或以上的美国上市公司的境、社会和管治(以下简称“ESG”)信息以行排名,并将这些数据与IBD的股票评级相结合,称上榜企业为“ESG投资的佼佼者”这里列出了完整的榜单和关于排名方法的更多信息

安森美自上次布入选IBD的ESG最佳表现百强企业榜单以来,实现创纪录的可持续产品收入,表明推动碳密集型行业实现深度脱碳的略定位。此外,安森美的用水量同比减少,女性高管人数也有所增加。公司还发布了更多关于零排放目实现其宏标战略的信息,包括探索可再生和清能源的投,装配减排技以减少其半体制程中的温室气体排放,以及与供商合作以减少其供应链的碳影响。

安森美可持续发展和ESG级总监Kim Luu:“安森美很荣幸连续第二年入选《投者商》的ESG最佳表现百强企业榜单,明了我全球团队有能力提供突破性的技术和产品,帮助客户实现的碳减排目,同确保我自己的业务与在2040年前实现零排放的目标相一致

安森美最近被纳入精选了当今最佳成股票的IBD 50榜单IBD的技术领袖名单安森美连续第四年被纳入道琼斯可持续发展北美指数。安森美也被纳入ESG其他相关指数,如STOXX®全球ESG领导者指数(STOXX® Global ESG Leaders Index) JUST U.S. Large Cap Diversified Index纳斯达克Clean Edge清洁绿能指数(NASDAQ Clean Edge Green Energy Index)纳斯达克OMX能源管理指数(NASDAQ OMX Energy Management)

了解更多关于安森美在ESG方面和在2040年前实现净零排放的承诺

关于安森美(onsemi)

安森美onsemi, 纳斯达克股票代号:ON)正推动颠覆性创新,帮助建设更美好的未来。公司专注于汽车和工业终端市场,正加速推动大趋势的变革,包括汽车功能电子化和安全、可持续电网、工业自动化以及5G和云基础设施等。安森美提供高度差异化的创新产品组合以及智能电源和智能感知技术,以解决全球最复杂的挑战,引领创造更安全、更清洁、更智能的世界。安森美位列《财富》美国500强,也被纳入标普500指数。了解更多关于安森美的信息,请访问:http://www.onsemi.cn

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12月5日 -- 1985年,联合国大会正式将每年的12月5日定为国际志愿者日,以呼唤更多人加入这项事业。今天,我们迎来了第37个国际志愿者日。在技术变革和时代变迁中,服务社会一直是IBM不变的蓝色基因,也是每一位IBM人拓展自我、践行"科技向善"的途径。

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志愿服务,IBM的蓝色基因

IBM的志愿者文化就像IBM这位"蓝色巨人"自身历史一样悠久。

早在1910年代,IBM总裁Thomas J. Watson Sr.便鼓励员工为社区贡献自己的时间与才能,IBM的志愿服务和捐赠文化由此诞生。这一文化得到持续的传承与创新,成为IBM所做工作的核心之一,也是公司推进多样性、公平和包容性的基础。

100多年来,IBM主要通过两种方式为所在社区做出贡献:一个是提供IBM员工志愿者的时间与专业技能,另一种是向公益机构捐款。无论是通过有组织的年度"捐赠日",还是在当地进行志愿服务或捐赠资金,IBM人都是在以实际行动践行如何成为"让世界更美好的催化剂"。例如,IBM 在2008年发起的"IBM企业全球志愿服务队"已经派遣4,000多名员工志愿者组成专家团队,在54个国家和地区与公益组织共同落地了456个项目,他们通过贡献专业志愿服务帮助社区应对各种挑战。

IBM更承诺在2025年年底前为社区贡献超过400万小时的志愿服务时长。仅在2021年,IBM志愿者的注册人数就已超过89,000名,为全球各地社区贡献了超过860,000小时服务时长,捐款达2000余万美元。

新平台上线,让全球志愿者更有效地帮助各地社区应对挑战

作为IBM 践行"科技向善",鼓励员工积极参与志愿服务的又一行动,IBM近期启动了全新的 "IBM 社区参与平台(IBM Community Engagement Portal)",它的优势是将以前相互独立的志愿服务和捐赠项目整合在同一个平台上, 让IBM员工可以更有效地参与到回馈社区的活动中,帮助社区应对各种新的挑战。该平台还可以帮助IBM员工与其他有志于服务社区的个人展开协作,在他们共同感兴趣的领域推动社区发展。

员工在完成志愿服务后还可以把小时数折合成现金,即每人每年可兑换500美元,而后通过平台捐赠给需要帮助的社区。现在,平台上已有超过200万家公益机构,并支持20余种文化语言,能实现更快的端到端捐赠处理。如果员工已经在与一些公益组织合作,而它们并未列入平台上的机构名单,IBM依然鼓励这些员工在平台上记录自己的志愿服务时间,为实现IBM的志愿服务目标出一份力。

"I pledge" 倡议:承诺为社区贡献最少一小时服务

在全体IBM人的积极参与下和相关专业团队的组织下,IBM的志愿者文化也在中国不断地发展壮大,一系列志愿服务和社区公益活动持续性开展,并取得了丰硕的成果。

其中,IBM "AI 启蒙季"项目自2019年推出以来,已有 2000 多名 IBM 志愿者参与,为 200 多所欠发达地区的学校带去 STEM (科学、技术、工程、数学教育)启蒙课程,全国共计超过 300 万名学生和老师因此受益。为了拓宽职业教育学生的成长路径,IBM 还与公益组织和职业院校合作,将 P-TECH 新领教育模式带到中国。

更重要的是,IBM发现很多在偏远地区的乡村学校尤其缺乏进阶式科普资源,而志愿者也无法经常出差入校授课,因此IBM 基于公司最先进的混合云技术架构OpenShift开发了IBM SkillsBuild 新领学习公益平台中文网站,通过创新的数字化方式打破地域限制,帮助所有乡村地区老师和学生有效获取学习资源。

今年 ,在IBM迎来111周年之际,公司在全球发起了"OneFor111" 倡议,鼓励每一位员工更加积极投身志愿者服务。与此同时IBM中国也发起了一项新的倡议——"I Pledge",鼓励员工承诺投入一小时参与社区志愿活动,随地、随手传递科技的温暖,用专长服务社区,助力可持续发展,保护绿色家园。

IBM志愿者可以选择登录 IBM SkillsBuild公益学习平台 ,选择"听、说、读、写" 中的一种方式将知识与技能分享给学生及老师,可以用《 给乡村学生的一封信 》 的形式分享自己的求学经历、学习经验;还能通过录制10分钟视频,给困境流动儿童介绍一本书;或者为中小学生线上或线下讲授科普课、参与"I+T 为娃读科普"创意读讲。

除教育外,IBM志愿者还可以参加与可持续发展相关的各种活动来贡献一小时服务。在今年4月,公司号召全体员工参与 "以行走的力量,打造低碳未来" 为主题的绿色低碳活动。IBM中国全体员工以达成80,000,000步为目标参与活动,公司则根据统计的实际步数为公益组织进行了现金配捐。有爱有未来公益中心利用这笔款项在缺乏绿色植被的地区与IBM员工共栽、共育了IBM碳汇林,据估算,这片树林每年将抵消超过9,000千克碳排放。

同时,"IBM 111周年IBMer环保益行" 海报设计活动已经吸引超过2000名志愿者参与,这些海报中分享了科技人在生活中爱护环境、工作中利用IBM 技术实现节能减排的环保意识和行动。这111张海报将被制作成数字环保科普宣传材料赠送给公益机构,成为社区青少年环保科普教育的资源。

志愿者在完成每一项活动后均可以登录"IBM 社区参与平台" 记录自己的服务时长并兑换现金用于捐赠。

IBM的公益和志愿活动,不仅给当地社区带来实际的帮助,也获得了良好的社会反馈。IBM中国刚刚蝉联了CSR中国教育榜 "CSR CHINA TOP 100年度企业责任品牌奖",同时IBM SkillsBuild新领项目也首次获得CSR 中国教育榜 "CSR CHINA 年度最佳影响力奖"。最近,IBM还荣登由南方周末和合众泽益共同评选的"中国企业志愿服务品牌榜"十强榜单。

IBM 大中华区董事长、总经理陈旭东表示,"作为一家跨国科技公司,IBM一直以科技创新推动世界发展前行;作为个人,每一位IBM人也积极投身公益志愿服务,以点滴行动回报社会,为社会不断注入向上的力量。未来,IBM还将继续与公益组织和社会各界紧密合作,用有温度的科技力为社会与社区提供坚实有力的支持。"

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关于IBM

IBM 是全球领先的混合云、人工智能及企业服务提供商,帮助超过 175 个国家和地区的客户,从其拥有的数据中获取商业洞察,简化业务流程,降低成本,并获得行业竞争优势。金融服务、电信和医疗健康等关键基础设施领域的超过 4000 家政府和企业实体依靠 IBM 混合云平台和红帽 OpenShift 快速、高效、安全地实现数字化转型。IBM 在人工智能、量子计算、行业云解决方案和企业服务方面的突破性创新为我们的客户提供了开放和灵活的选择。对企业诚信、透明治理、社会责任、包容文化和服务精神的长期承诺是 IBM 业务发展的基石。了解更多信息,请访问:https://www.ibm.com/cn-zh

稿源:美通社

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2021年中国民企专利授权量报告出炉,华为、腾讯、OPPO位列前三

12月5日,国家知识产权局知识产权发展研究中心发布《中国民营企业发明专利授权量报告(2021)》。报告显示,OPPO广东移动通信有限公司(简称“OPPO”) 与华为、腾讯位列2021年民营企业发明专利授权量排行TOP3,这也是OPPO连续第四年进入该榜单前三。

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中国民营企业2021年发明专利授权量前十榜单

OPPO从战略层面重视知识产权的高质量发展。十年间,随着智能手机业务的发展以及海外市场的拓展,OPPO 持续将创新转化为知识产权资产,目前已成为全球最大的专利持有企业之一。

截至2022年9月30日,OPPO 在全球 40 多个国家及区域布局专利,OPPO全球专利申请量超过83000件,全球授权数量超过42000件。其中,发明专利申请数量超过75000件,发明专利申请在所有专利申请中占比90%。在中国,OPPO 发明授权专利已经连续四年位列企业前三。在全球,OPPO 连续三年跻身 PCT 申请量全球前十。2021 年,OPPO 在欧洲专利申请排名全球第 13,同时跻身美国专利授权榜 TOP50。

报告显示,OPPO的专利技术主要集中在传输路径多次使用(9488)、电话机结构(7484)、电视系统的零部件(6543)、数据处理的输入/输出过程(6402)等10个应用领域。

在分布最多的传输路径多次使用领域,应用最频繁的场景就是影像传输。2021 年,OPPO发布了多项影像技术,包括 RGBW 捕光传感器、连续光学变焦、五轴运动防抖技术,以及搭载了智能AI影像算法集的 OPPO 下一代屏下摄像头解决方案,从感光能力、变焦能力、防抖能力及未来终端形态四个层面,探索未来影像体验。

基于对计算摄影的探索,OPPO在未来科技大会 2021上发布了首颗自研芯片马里亚纳®MariSilicon X。作为首个影像专用NPU,马里亚纳®MariSilicon X通过6nm先进制程、18 TOPS的旗舰算力,以芯片级技术突破为Find X5系列、Reno8系列、Reno9系列带来了全新的计算影像动力。

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OPPO Reno9 Pro+搭载马里亚纳®MariSilicon X芯片

未来,OPPO也将脚踏实地做自研,持续推进底层核心技术研发和产品创新,为全球用户创造美好的智慧生活。

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对功率器件动态参数进行测试是器件研发工程师、电源工程师工作中的重要一环,测试结果用于验证、评价、对比功率器件的动态特性。如何能够高效地完成测试是工程师一直关注的,也是在选择功率器件动态参数测试系统时需要着重关注的,一个高效的测试系统能够帮助工程师快速完成测试、获得测试结果、提升工作效率、节约时间和精力。

接下来我们将为大家介绍提高功率器件动态参数测试效率的7个方法,希望能对大家的工作有所帮助。

方法1:测试单元模块化

功率器件动态参数测试系统往往需要具备多种测试功能、覆盖多种电压等级的被测器件,此时就需要对测试电路调整以满足测试需求。如果是将多项功能集成一块测试板上,在进行调整时的操作会比较繁琐,速度也慢。

此外,测试电路板也会发生故障需要进行维修,往往需要将测试板送还到设备厂商,一般都需要花费较长的时间。如果测试电路为一个整体,为了避免可能出现的故障而准备的备件的成本也会很高。针对上述问题,泰克科技推出的功率器件动态参数测试系统DPT1000A的测试电路采用了模块化设计。

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首先对于同一功能的测试电路,采用主电路和驱动电路分离的设计,驱动电路通过接插件固定在主电路上,当只是驱动电路发生故障时,使用驱动电路备件更换之后即可继续进行测试工作。

其次,对于不同的测试项目和电压等级,设计了独立的测试单元,能够方便轻松地进行更换,同时还避免了繁琐的接线操作,减少了发生错误的机率。

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方法2:被测器件免焊接

一家功率器件厂商、电源企业或科研院所,对功率器件测试的需求是多样的,往往需要对多种封装形式的器件进行测试。此时,如果测试板采用焊接方式,则会出现两个问题,一是需要针对每种封装提供测试板,显著地增大了硬件成本;二是器件焊接费时费力,焊盘也有一定的寿命,从而导致测试板使用次数有限,进一步增大了硬件成本。

针对上述问题,泰克DPT1000A进行了专项优化设计。首先,插件器件可直接插入到测试板上的socket上进行测试;其次,贴片器件先放入到转接板上的socket上,再将转接板插入到测试板上的socket中就可以进行测试了。这种方式,能够实现被测器件的快速更换,还极大地扩展了测试系统支持的器件封装类型。

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方法3:快速更换驱动电阻

在进行器件动态参数测试时,往往需要测试被测器件在不同驱动电阻下的特性,以对被测器件进行全面的评估。在现有的测试系统中,往往采用焊接的方式更换驱动电阻,电阻焊接费时费力,焊盘也有一定的寿命,从而导致测试板使用次数有限,进一步增大了硬件成本。

针对上述问题,泰克的DPT1000A中的驱动电路中增加了贴片电阻座,能够快速完成驱动电阻更换。

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方法4:快速切换负载电感

在进行器件动态参数测试时,往往需要根据测试电压和测试电流调整负载电感以确保测试参数在合理范围内。如果不同感值的电感是独立的,那么切换的操作就比较繁琐,同时大量独立电感也不方便保管或安装在测试系统中。

针对上述问题,泰克DPT1000A中使用了多抽头的空心电感,并在系统面板上引出了不同感值的接口,工程师能够快速完成负载电感切换。

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方法5:快速调节反向恢复速度

反向恢复特性测试的测试条件中会对反向恢复速度进行指定,一般为100A/us、500A/us、1000A/us。反向恢复的速度由被测器件对管的开通速度决定,根本上由其驱动电阻决定。同时,不同规格的器件在不同的电压和电流条件下达到指定的开通速度对应的驱动电阻也不同,往往存在显著的差异。这就使得工程师需要花费大量时间去调整驱动电阻,往往需要调整十多次才能达到指定的反向恢复速度。

此时,如果采用焊接方式来调整驱动电阻,对应的工作量会成为工程师的负担。同时如果采用贴片电阻座的方式,就需要准备大量不同阻值的贴片电阻,也依然会存在没有合适电阻满足测试条件要求的情况。

针对上述问题,泰克DPT1000A提供了专门用于反向恢复特性测试的驱动板,驱动电阻用蓝色电位器的形式实现,工程师可以使用螺丝刀调整电位器上的旋钮,实现对驱动电阻的快速调节。

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方法6:快速测试参数设置

在进行器件动态参数测试时,不同规格的器件需要不同的漏源极电压电流、不同的栅极电压测试条件,同一器件往往也需要在不同的电流下进行测试,以对被测器件进行全面的评估。调整测试条件时,还需要考虑负载电感,如此多的测试条件,在调整时容易混乱及手动设计仪器将非常繁琐。

针对上述问题,泰克DPT1000A提供了配套的测试软件,在测试软件程序中,只需要在工况栏中相应位置填写数值,即可通过软件设置得到需要的测试条件。并且包括示波器通道的校准参数、衰减比,及每一项和时间相关的参数,比如上升沿是从10%到90%,还是从20%到80%,都可以通过软件进行设置。

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方法7:软件自动处理数据

在进行器件动态参数测试时,往往将花费大量的时间进行数据处理,泰克DPT1000A提供的配套测试软件中包含自动处理数据功能,它是针对示波器获取的波形进行计算,自动获取测试结果,并将每一个单独的参数对应的波形截取下来,随时可进行调取核验。

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利用以上7个方法,提高功率器件动态参数测试效率,能够帮助工程师快速完成测试、获得测试结果、提升工作效率、节约时间和精力。

本文转载自公众号:功率器件显微镜

关于泰克科技

泰克公司总部位于美国俄勒冈州毕佛顿市,致力提供创新、精确、操作简便的测试、测量和监测解决方案,解决各种问题,释放洞察力,推动创新能力。70多年来,泰克一直走在数字时代前沿。欢迎加入我们的创新之旅,敬请登录:tek.com.cn

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TechInsights对于Desay A2663 Metal Can Battery的分析报告链接Report

在消费性电子产品中,可穿戴设备是外形尺寸最受限制的一类。制造商们试图通过小巧轻便的设备实现高级功能并提高处理水平和蓄能水平。无论是否发生温度变化、振动和冲击,可穿戴设备均必须能承受频繁充电并长期安全运行。根据我们的产品级别的拆解结果分析(Tear Down)TechInsights对各类可穿戴产品进行了分析发现,在外形尺寸方面,相当一部分电池选用了软包形式(pouch cell)。而苹果手表独树一帜。2019年,Apple Watch 5系列智能手表(包括40 mm款和44 mm款)问世。TechInsights在该系列的40 mm款手表中首次发现了采用金属壳的电池。为了进一步研究金属壳的相关应用,我们决定通过分析Apple Watch 7系列智能手表(41 mm)来描述金属壳电池的特征,从而探明使用金属壳而非软包的原因。

有关这种电池的更多详情和分析,可参见德赛(DesayA2663金属壳电池(Apple Watch 7系列智能手表-41 mm)概要报告。可通过订阅TechInsights充电电池概要获得该报告。

电池外形综述:

TechInsights发现,绝大部分锂离子电池的基本结构由四大部分组成:1)涂覆在铝箔上的阴极材料(消费性电子产品通常采用LiCoO2),2)作为阳极材料涂覆在铜箔上的层状石墨,3)由溶于有机溶剂(通常为碳酸盐)的锂盐溶液制成的离子导电电解质(通常为液体),以及4)由聚乙烯和聚丙烯层制成,并设置在阳极和阴极之间,以避免短路的绝缘隔板。基于这些部件,目前市场上有四种主要的锂离子电池配置( 形状因数),即圆柱形蓄电池、方形蓄电池、软包电池和钮扣式电池,如下图所示。

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1:最常见的锂离子电池类型【1

软包电池的普及

软包电池是消费性电子产品中最常见的外形规格,因为它们可以定制为不同的尺寸,以最大限度地利用设备中的可用空间,并达到90%-95%的封装效率。

在软包电池设计中,阳极、阴极和隔板的堆叠层被装入一个软外壳中。电池外壳常由两面都层压有有机聚合物的铝箔制成。电池外壳的密封多层压板可以防止锂电池的电极组件与外界的水分、氧气和其他污染物发生反应。密封的多层板还防止或减少了电解质的任何泄漏,从而避免损坏便携电子设备的其他组件。

软包电池及安全性

为许多装置中的软包电池外壳设定了最小临界距离。最小临界距离系指电池外壳(或者是某些实施例中的封印的边缘)边缘与其周边元件的距离。如果软包宽度小于最小临界距离,那么可能会出现撕裂或破裂,并且密封可能容易失效,尤其是循环过程中受到明显的冲击或遇到膨胀时。

引进金属壳电池

如前文所述,2019年,TechInsights首次在苹果手表中遇到了金属壳电池。进一步的调查显示,苹果在同一年申请了一项金属壳电池的专利,截止本文撰写时,该专利仍在申请中。 该专利描述了它为何属于减少电池和电子元件间空间的改良电池。专利详细说明了如何优化电子设备中的可用空间,而不需要电池外壳和电子设备中的其他组件之间的间距。在一些设计中,金属外壳可连接到公共接地,以允许其他组件接触电池外壳,而不会导致短路。此外,金属外壳可以用作电子设备中的结构元件。例如,支架可以连接到金属外壳,或者两个外壳件之间的凸缘可以作为连接点。

Apple Watch  7系列智能手表(41mm)及其金属壳电池进行逆向工程

TechInsights,我们打开了一个Apple Watch 7系列智能手表(41mm),目的是为了对它的金属壳电池进行描述。图2显示了卸下显示屏后的设备内部及其电池。

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2:卸下显示屏后Apple Smartwatch Series 7 41mm)的拆解图。

1比较了Apple Watch 7系列智能手表(41mm)电池与更大版本的电池(两种电池均由德赛集团生产)。结果显示,金属壳设计在不损害面积容量(单位面积容量)的情况下减少了10%的覆盖面积。然而,它的能量密度(单位体积的能量)比大表低19%Apple Watch 7系列智能手表(41 mm)中,电池的高宽比为0.193,明显大于45 mm版本。查看实物之后,我们确认金属外壳连接到公共接地点,以允许其他元件接触电池外壳,而不会导致短路。

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1Apple Watch 7系列智能手表(41 mm)和(45 mm)电池的比较

电池特性分析

为了进一步分析电池,Apple Watch 7系列智能手表(41 mm)的电池组被拆除,并在C/20下使用差分容量分析(DCA)进行测试。为了将结果与其更大的同系列产品进行比较,TechInsights根据电池容量(dq/dV除以电池容量)对dq/dV值进行了归一化处理。如图3所示,两种电池的化学性质相似,阴极为锂钴氧化物,阳极为石墨。

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3Apple Watch 7系列智能手表41 mm)的电池与较大尺寸相比的微分电容曲线。

在不同的充电状态(SOC)下,使用电化学阻抗法(EIS)分析Apple Watch 7系列智能手表(41 mm)电池的阻抗和内阻。通过施加5 mV振幅的正弦信号,在3 kHz50 mHz的频率范围内进行EIS测量。图4以奈奎斯特图的形式给出了相应的结果。不同光谱比较表明它们具有相似的趋势。一般来说,每个频谱由两个中高频率的半圆组成,然后还有一条低频区的45°线。实轴和虚轴的截距表示总电阻等于110mΩ。第一个半圆代表电池的固体电解质界面,而第二个半圆代表阳极和阴极的电化学反应。45线对应锂离子的扩散。每个半圆的直径之和表示对电化学现象的电阻。对于完全放电的电池,该值为~0.4Ω;随着电池充电,充电电阻下降35%

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4Apple Watch 7系列智能手表(41mm)电池在充电状态为3%25%50%75%100%时的奈奎斯特图。

通常情况下,容量越小的电池内阻越高。然而,就Apple Watch 7系列智能手表的电池而言,较小版本的电池与较大版本的电池相比,阻抗相似。(图5

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5 Apple Watch 7系列智能手表(41mm 44 mm)的电池在SOC3%75%时的奈奎斯特图。

电池结构和物理分析

为了更深入地了解电池的设计和化学性质,我们拆开了电池,以了解盒内电池的结构和堆叠的层数。图6显示了拆下金属壳后的电池。阳极集电器焊接到镍极耳(阳极电极)上,镍极耳焊接到金属外壳上,形成整个金属壳的共用接地。阴极集电器连接到铝极耳上。然而,塑料密封可以防止阴极接头接触金属,从而导致短路,如图所示。为了防止极芯和拉环之间任何可能的直接接触,金属软壳内装了一个聚合物板,如图所示。

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6:打开金属壳后Apple Watch 7系列智能手表 (41mm)电池的拆解图。

电极结构分析

7展示了电极的SEM(扫描电子显微镜)横截面显微图。能量色散X射线能谱(EDX)分析证明,该电池的化学成分主要基于钴氧基阴极和石墨基阳极。电活性材料的厚度和相对较薄的集电器为最大化能量密度提供了最佳条件,而不会损害该电池的功率处理能力。

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7:详细的电池堆叠–Apple Watch 7系列智能手表(41mm)电池的SEM横截面。

这种电池的隔膜是一种有机聚合物,两面都涂有陶瓷层,德赛使用了一种特殊的陶瓷来提高电池在热失控情况下的安全性。

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8Apple Watch 7系列智能手表(41mm)电池金属壳的SEM横截面图。

电池尺寸探讨

金属壳电池尺寸的目标之一是缩小电池的尺寸。这就引出了一个问题,如果极芯(图6)被装在传统的聚合物外壳中会怎样?聚合物外壳通常更厚,厚度~100μm,使电池的总厚度在宽度、长度和高度方面增加了200μm0.2mm)。其次,如果是聚合物软包电池,不可能将外壳内的整个主体和设备的其他电子元件连接到公共接地,这样会失去其他安全特性。此外,电池的膨胀无法控制,因为这种设计让金属壳以一种可控的方式膨胀,如报告【2】所示。

还可能具有专利中未明确描述的其他优势。这种电池的循环寿命可能会更长,因为外壳的压缩可以防止循环过程中电池层的分层。

总结:

在这篇材料中,TechInsights回顾了Apple Smartwatch Series 741mm)智能手表系列申请专利并由德赛公司制造的锂离子电池的新设计。本设计中,电池的极芯被装在一个不锈钢外壳中,整个外壳与电池的负极相连。电池阴极由CoO2组成,阳极由石墨组成。电极被两面涂有陶瓷的聚合物隔开。与标准的软包电池相比,这个新的实施例提供了以下所述的几大优点。

这种新设计不会增加电池的能量密度;然而,它减少了电池和其他元件之间所需的间距,从而可以在保持电池安全的同时,生产更小的消费性电子产品。在这种设计中,电极装置与外壳电耦合以形成共用接地点,从而允许其他部件接触电池外壳,而不会导致短路或腐蚀部件。此外,如果存在膨胀,这种新的软包设计允许鼓包,从而使电池的整体尺寸保持不变。

有关这种电池的更多详情和分析,可参见德赛(DesayA2663金属壳电池(Apple Watch 7系列智能手表-41 mm)概要报告。可通过订阅TechInsights充电电池概要获得该报告。[3].

References

  • Yuan, X., H. Liu, and J. Zhang.      "Lithium-ion batteries: advanced materials and technologies.      CRC." (2011).

  • Pelletier, David M., et al.      "Metal can battery." U.S. Patent Application No. 16/883,959.

  • TechInsights对于Desay A2663 Metal Can Battery的分析报告链接Report

关于TechInsights

TechInsights是全球领先的先进技术分析和知识产权服务提供商。三十年来,我们一直致力于支持一个公平的市场,让半导体和电子知识产权实现创新并达成变现。我们为超过200家的全球半导体、微电子以及全球科技巨头提供最值得信赖的技术分析和解决方案,帮助客户做出最明智的技术和投资决策。近日,我们收购了一批专业的行业机构,为半导体行业提供技术进展、成本和市场动态方面的信息。

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