因为锂电池中的能量密度(指的是以一定体积或质量存储的能量)仅为汽油的1/50,所以固体电池相对增加了3倍。 mdash; 4次。
因此,使用新开发的固态电池将使RAV4电动版的续航里程至少增加三倍,达到500公里以上,并且将首次达到普通汽油车型的续航里程。全固态电池具有明显的优势。
首先,锂离子电池中的液体中存在不稳定因素,而固体电解质非常稳定。其次,固态电池不仅体积小且容量大,而且相对便宜。
Lux Research最近发布的一份报告称,固态电池技术将在2030年取代锂离子电池技术,并成为电动汽车电池领域的主流。根据plugincars的报告,Lux的报告指出,到2020年,固态电池技术的研发有望取得突破,并且在成本,能量密度方面将进一步赶超锂离子电池技术。
和生产过程。到2030年,锂离子电池将不再是电动汽车电池的主流,但它们仍将在某些电子组件中占有一席之地。
此外,为了有效降低电动汽车的成本,许多汽车制造商已投资研究下一代动力电池技术,但Lux的报告认为,在电子消费产品领域的电池研究和开发已经取得了很大的进步。对下一代动力电池技术进步的更大影响。
消费者对小尺寸,高密度和快速充电的电池的需求是最大的推动力。
公司: 深圳市捷比信实业有限公司
电话: 0755-29796190
邮箱: momo@jepsun.com
产品经理: 李经理
QQ: 2215069954
地址: 深圳市宝安区翻身路富源大厦1栋7楼

更多资讯
获取最新公司新闻和行业资料。
- 车载电池管理IC如何提升锂电池寿命与安全性? 车载电池管理IC如何提升锂电池寿命与安全性?车载电池管理IC(Battery Management IC, BMS IC)是现代电动汽车、电动自行车及储能系统中不可或缺的核心模块。它不仅负责电池状态的实时监控,还通过智能算法优化充放电策略,显著...
- 电池电压保护IC在新能源汽车中的关键应用与技术解析 电池电压保护IC在新能源汽车中的关键应用与技术解析随着新能源汽车的快速发展,动力电池的安全性与稳定性成为行业关注的核心问题。电池电压保护IC(Voltage Protection IC)作为电池管理系统(BMS)中的核心组件,承担着防止电...
- 电池充电器IC与电池保护IC:智能电源管理的核心技术解析 电池充电器IC与电池保护IC的重要性在现代便携式电子设备(如智能手机、平板电脑、可穿戴设备)中,电池作为核心能源组件,其安全性和效率直接决定了产品的用户体验与可靠性。而电池充电器IC与电池保护IC正是实现高效、安...
- 如何选择合适的电池充电器IC与电池保护IC?技术选型指南 电池充电器与保护IC选型关键因素面对市场上众多型号的电池充电器IC与电池保护IC,如何根据实际应用需求进行科学选型,是电子产品设计中的重要环节。以下从多个维度提供详细指导。1. 明确电池类型与参数不同类型的电池对...
- double sum = 0.0; for(int i = 0; i < n; i++) { if(resistors[i] > 0) { sum += 1.0 / resistors[i]; 在C语言中计算并联电阻的总电阻是一个常见的应用问题,它涉及到基本的物理知识与编程技巧的结合。并联电路中的总电阻可以通过所有并联电阻倒数的和的倒数来计算。首先,我们需要定义一个函数来处理这一计算过程。例如...
- 深入解析汽车级贴片电阻CRW..A系列:为何成为新能源汽车首选元件? 为什么汽车级贴片电阻CRW..A系列在新能源汽车中备受青睐?随着新能源汽车(NEV)市场的迅猛发展,对电子元器件提出了更高的安全性和寿命要求。在这一背景下,汽车级贴片电阻CRW..A系列凭借其卓越的性能表现,已成为电池管...
- 1安铅保险丝直径约0.5至0.8毫米 铅保险丝的直径与所需通过的最大电流有关。一般来说,用于1安培电流的铅保险丝直径大约在0.5毫米到0.8毫米之间,但具体尺寸还需参照实际产品的规格表或制造商提供的数据。因为不同制造商可能有略微不同的设计标准和材料...
- 从0.6X0.3mm到0.8X0.8mm:深入对比两种Chip SMD封装规格 Chip SMD-0.6X0.3mm 与 0.8X0.8mm 封装性能对比在电子元器件选型中,Chip SMD-0.6X0.3mm 和 0.8X0.8mm 是两种极具代表性的超小型封装形式。它们虽同属表面贴装技术,但在尺寸、应用场景及制造难度上存在明显差异。1. 尺寸与物理特性对比 参...
- 3-Phase Gate Drivers 3相栅极驱动器技术详解 在电力电子系统中,3相栅极驱动器是实现高效电机控制的关键组件之一。3相栅极驱动器主要用于控制三相电机中的功率开关器件(如IGBT或MOSFET),通过精确地控制这些开关器件的导通与关断时间,可以有效提高电机运行效率、...
- 为什么说恒压源的电阻为0? 恒压源是指在一定条件下能够提供恒定电压的电源设备。在理想情况下,无论负载如何变化,恒压源都能保持输出电压不变。这一特性使得恒压源在电子电路设计中非常有用。理论上讲,如果我们将恒压源视为一个具有零内阻的...
- 车用栅极驱动器核心技术解析:提升电动汽车性能的关键 车用栅极驱动器在新能源汽车中的核心作用随着电动汽车(EV)市场的快速发展,车用栅极驱动器作为功率半导体器件(如IGBT和SiC MOSFET)的核心控制单元,其性能直接影响整车的能效、响应速度与可靠性。车用栅极驱动器不仅负...
- 五向开关DC12(V)0.05(A):应用与技术参数 五向开关DC12(V)0.05(A)是一种电子元件,它在电路设计和设备控制中发挥着重要作用。这种开关通常用于需要控制多个方向或功能的应用场景,例如遥控器、游戏控制器或是小型电子设备的导航按钮等。五向开关能够提供上、...
- 深入解析RLS金属箔电流检测电阻:为何成为工业与汽车电子的理想选择 RLS金属箔电流检测电阻的技术突破与应用前景随着电力电子系统向更高效率、更小体积、更强集成度方向发展,传统绕线或厚膜电阻逐渐难以满足高端需求。RLS金属箔电流检测电阻应运而生,成为新一代高精度电流传感解决方案...
- NTC热敏电阻在锂电池充放电中起到什么作用? 热敏电阻是一种电阻值对温度极为敏感的半导体元件。温度系数可分为正温度系数热敏电阻PTC和负温度系数热敏电阻器NTC。 NTC热敏电阻用于温度测量、温度控制、温度补偿等,被称为温度传感器。PTC热敏电...
- 电池热管理方案的技术演进与行业实践 电池热管理方案的技术演进路径从早期的自然散热到如今的主动液冷系统,电池热管理经历了显著的技术迭代。当前主流方案已从单一冷却方式转向多模式复合管理,以应对复杂工况下的热挑战。1. 主动液冷:高效稳定的主流选...
- 聚鼎低阻自恢复保险丝PPTC--锂电池二次保护重要元件 锂离子电池现在是大多数笔记本电脑、智能手机、电子阅读器和平板电脑设计中使用的标准电池组的一部分。它在电动汽车、电动工具和军事/航空航天应用等其他细分市场也越来越受欢迎。锂电池的三个主要功能成分是阳极(通...
- PT100热电阻温度与电阻值对照表(0°C基准0.385) 根据PT100热电阻的标准特性,其电阻值随温度变化而变化,通常基于0°C时电阻为100Ω作为参考。对于给定的温度系数α=0.385Ω/°C(这指的是每度变化的电阻增量),我们可以构建一个简化版的对照表来展示特定温度下对应的电阻值...
- 如何选择适合的电池保护IC?技术参数全解析 如何选择适合的电池保护IC?技术参数全解析面对市场上种类繁多的电池保护IC,如何根据实际需求做出合理选型,是工程师与产品设计者必须掌握的关键技能。以下是选购电池保护IC时需要重点关注的技术指标与选型策略。1. 工...
- 标注为103的电容容量为0.01μF 标注为103的电容通常指的是陶瓷电容器,其容量为10×10^3PF,也就是0.01μF。这种表示方法是电子元件行业中的常用简写方式,前两位数字“10”代表基数,第三位数字“3”则代表基数后面需要加的零的数量。因此,103实际上是指1...
- Chip SMD-0.8X0.8mm 封装尺寸解析:小型化电子设备的关键技术 Chip SMD-0.8X0.8mm 封装尺寸详解在现代电子设备日益追求轻薄、高效的发展趋势下,Chip SMD(Surface Mount Device)封装技术成为主流。其中,Chip SMD-0.8X0.8mm 封装因其极小的体积和高集成度,广泛应用于智能手机、可穿戴设备、智能传感...