电子寿命论文_

导读:本文包含了电子寿命论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:寿命,电池,线性,使用寿命,电子,载流子,铃木。

电子寿命论文文献综述

[1](2019)在《业界更低静态电流、极小型LDO线性稳压器,可将对功耗敏感的工业与个人电子产品电池寿命延长一倍》一文中研究指出TI新型低压降线性稳压器兼具极低I_Q与快速瞬态响应强化系统寿命及性能德州仪器(TI)2019年9月推出超低功率低压降线性稳压器TPS7A02,其工作静态电流(I_Q)可低至25n A,仅为行业内小型器件的十分之一。新型稳压器在压降的条件下也能在轻负载时实现低I_Q控制,使工程师可以将应用的电池寿命至少延长一倍。此外,它还提供同类器件最优的瞬态响应,以实现更快的唤醒速度,(本文来源于《电子产品世界》期刊2019年10期)

[2](2019)在《瑞萨电子推出14节锂电池管理IC最大限度延长混合动力及电动汽车电池寿命与续航里程》一文中研究指出2019年8月8日,日本东京讯-全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布推出第四代锂离子(Li-ion)电池管理IC,提供高精度及使用寿命。ISL78714提供精准的电池电压与温度测量、电池均衡及广泛的系统诊断,以保护14节(本文来源于《电源世界》期刊2019年04期)

[3](2019)在《瑞萨电子管理IC延长电动汽车电池寿命》一文中研究指出本报讯 8月8日,全球半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社宣布推出第四代锂离子(Li-ion)电池管理IC,提供高精度及使用寿命。ISL78714提供精准的电池电压与温度测量、电池均衡及广泛的系统诊断,以保护14节锂电池组,最大限度提升混合动力和电动汽车(本文来源于《中国电子报》期刊2019-08-09)

杨云,任艳,于迪,王浩,李欣荣[4](2019)在《电子元器件全寿命周期质量信息指标体系构建》一文中研究指出作为装备的基础组成单元,电子元器件全寿命周期质量数据对于支撑行业决策及装备器件选型、确定产品缺陷及薄弱环节、提升产品质量等具有重要意义,是推动元器件行业高速健康发展、国产电子元器件在装备中应用的依据。通过基于元器件全寿命周期主要业务流程的质量信息需求分析、整理,探索建立了元器件全寿命周期质量信息指标体系,对信息进行统一规划,以支撑元器件质量数据管理及应用工作的顺利开展,从而促进装备质量跨越式提升、自主保障战略的快速推进。(本文来源于《中国管理信息化》期刊2019年15期)

何增山[5](2019)在《汽车电子产品全寿命电磁兼容测试方法探讨》一文中研究指出引言:汽车电子产品可以提升的安全性、娱乐性和舒适性,其种类繁多,涉及许多技术内容。如,汽车总线、电涡流缓速器、驾驶员疲劳检测系统等等,这些产品都具有很强的功能性。为了确保汽车电子产品充分发挥效用,要做好电子产品全寿命电池兼容测试工作,通过电磁兼容测试掌握电子产品的使用、退化情况等,从而及时进行更换和调整,本文就此进行了相关的阐述和分析。电磁兼容(EMC),就是设备、系统在相应的电磁环境中,在符合要求运行的条件下,不对环境中其它设备造成无(本文来源于《电子世界》期刊2019年13期)

赵新超,吕卫民,杨立峰[6](2019)在《基于故障机理与随机线性模型的电子产品寿命预测》一文中研究指出为解决传统可靠性评估方法存在的局限性以及普通线性模型在描述产品退化过程中存在的不足,提出一种基于故障机理与随机线性退化模型的寿命预测方法。对产品的故障模式及机理进行研究,运用随机线性模型对产品的关键性能特征参数进行建模分析,采用极大似然估计的方法求解模型中的未知参数,并对产品的寿命与可靠性进行预测。实验结果表明:该方法具有较好的预测精度和一定的小样本处理能力,对电子产品的寿命与可靠性预测具有一定的参考意义。(本文来源于《兵工自动化》期刊2019年07期)

陶建光[7](2019)在《电子产品寿命检测中异常数据的检验分析》一文中研究指出电子产品寿命检测是电子产品质量检测中的重要组成部分,能够有效反映电子产品寿命情况,为电子产品设计、使用、维修等工作的组织开展提供信息依据。基于此,文章以电子产品寿命检测为研究对象,在理论与实践结合研究的基础上,就电子产品寿命检测、电子产品寿命检测异常数据及其检验方法进行了简要分析,以期降低电子产品寿命检测异常数据对检测质量的影响,实现异常数据的有效剔除,助力电子产品检测事业的优化发展。(本文来源于《信息通信》期刊2019年07期)

姜艳霞,杨玉林,强亮生[8](2019)在《杂多硅钨酸盐修饰DSSC光阳极延长电子寿命并提高电池性能》一文中研究指出多金属氧酸盐(POM)具有显着的结构多样性以及化学组成多样性,成为多领域的研究热点。我们课题组成功将硅钨酸盐[1]引入到染料敏化太阳能电池的光阳极,提高了电池性能。本文研究了Cu/Ni的硅钨酸盐修饰敏化太阳能电池(DSSC)的光阳,得到了新型光阳极材料。POM/TiO_2的吸收带和光电响应带被拓宽到可见光区,与P25粉体相比,POM/TiO_2粉体的紫外光区的吸收也大幅增强。更重要的是TiO_2网络中的载流子复合可以得以抑制。POM/TiO_2粉体和P25粉体混合后制备的DSSC电池在AM1.5G模拟太阳光照射下使得短路电流密度提高,进而改善染料敏化太阳能电池的性能。此外分析了杂多酸在DSSC电池中可能的工作机理[2-3]。(本文来源于《第六届新型太阳能电池材料科学与技术学术研讨会论文集》期刊2019-05-25)

曹晔,朱勇军,张凤雷[9](2019)在《基于6Sigma的电子设备内部电池寿命优化分析》一文中研究指出为了有效的延长电子设备内部电池使用寿命,利用6Sigma仿真软件对某电子设备进行热仿真分析。通过分析结果确定该电子设备内部板卡的环境温度,找到电池最优布置位置,确保电池环境温度最低,使电池使用寿命达到要求。同时通过分析该类电池寿命与温度变化曲线,预估该类电池在该类设备中的使用寿命是否可以满足设备性能要求。同时对比试验结果,验证仿真的准确性。(本文来源于《电子元器件与信息技术》期刊2019年05期)

谭勇,张紫娟,黄婷婷,朱玉琴,周堃[10](2019)在《基于Wiener过程的电子测量设备性能退化建模与寿命预测》一文中研究指出目的开展电子测量设备寿命预测,评价其健康状态,提升装备状态监测的准确性,充分发挥装备性能。方法利用电子测量设备长期观测的性能退化数据,基于Wiener过程建立电子测量设备性能退化模型和可靠性模型,并结合环境剖面参数,进行性能退化模型参数估计。结果以某型电子测量设备为例,建立了拟合性较好的性能退化建模,并进行寿命预测。结论该方法降低了电子测量设备在寿命预测过程中的试验成本,提升了寿命预测技术的实践能力,具有一定的工程应用价值。(本文来源于《装备环境工程》期刊2019年03期)

电子寿命论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

2019年8月8日,日本东京讯-全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布推出第四代锂离子(Li-ion)电池管理IC,提供高精度及使用寿命。ISL78714提供精准的电池电压与温度测量、电池均衡及广泛的系统诊断,以保护14节

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

电子寿命论文参考文献

[1]..业界更低静态电流、极小型LDO线性稳压器,可将对功耗敏感的工业与个人电子产品电池寿命延长一倍[J].电子产品世界.2019

[2]..瑞萨电子推出14节锂电池管理IC最大限度延长混合动力及电动汽车电池寿命与续航里程[J].电源世界.2019

[3]..瑞萨电子管理IC延长电动汽车电池寿命[N].中国电子报.2019

[4].杨云,任艳,于迪,王浩,李欣荣.电子元器件全寿命周期质量信息指标体系构建[J].中国管理信息化.2019

[5].何增山.汽车电子产品全寿命电磁兼容测试方法探讨[J].电子世界.2019

[6].赵新超,吕卫民,杨立峰.基于故障机理与随机线性模型的电子产品寿命预测[J].兵工自动化.2019

[7].陶建光.电子产品寿命检测中异常数据的检验分析[J].信息通信.2019

[8].姜艳霞,杨玉林,强亮生.杂多硅钨酸盐修饰DSSC光阳极延长电子寿命并提高电池性能[C].第六届新型太阳能电池材料科学与技术学术研讨会论文集.2019

[9].曹晔,朱勇军,张凤雷.基于6Sigma的电子设备内部电池寿命优化分析[J].电子元器件与信息技术.2019

[10].谭勇,张紫娟,黄婷婷,朱玉琴,周堃.基于Wiener过程的电子测量设备性能退化建模与寿命预测[J].装备环境工程.2019

论文知识图

光分解水的示意图半导体光催化分解水过程中的光生载流...弗里希栅极CdZnTe探测器(a)弗里希栅...叶琳前体13,参照叶琳33和聚酞胺35在...聚酉糊安中叶琳与富勒烯光诱导电子转...(a)开路电压随时间衰减曲线;(b)~#...

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