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详解锂电池组保护板均衡充电工作-KIA MOS 管
锂电池?;ぐ寰庠沓S玫木獬涞缂际醢ê愣ǚ至鞯缱杈獬涞纭⑼ǘ戏至鞯缱杈獬涞?、平均电池电压均衡充电、开关电容均衡充电、降压型变换器均衡充电、电感均衡充电等。成组的锂电池串联充电时,应保证每节电池均衡充电,否则使用过程中会影响整组电池的性能和寿命。
2021-01-07
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离子电池?;ぐ寰夤δ苡惺裁醋饔??
锂电池?;ぐ寰庠沓S玫木獬涞缂际醢ê愣ǚ至鞯缱杈獬涞纭⑼ǘ戏至鞯缱杈獬涞?、平均电池电压均衡充电、开关电容均衡充电、降压型变换器均衡充电、电感均衡充电等。成组的锂电池串联充电时,应保证每节电池均衡充电,否则使用过程中会影响整组电池的性能和寿命。
2021-01-06
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利用包络追踪功能提高声频放大器的效率
声频放大器的一个关键设计难题在于产生电源电压。使用单芯锂电池作为电源时,升压转换器会将该电压升高,从而使声频放大器产生偏压。升高的电压水平要在声频质量和功耗之间达成折衷。您希望将电源电压升高到足以不扭曲或修剪某些声频信号(峰值功率较高)的水平。但您也不希望在其它声频信号期间耗散大量过电压(峰值功率较低)。那么,鱼与熊掌能否兼得呢?
2021-01-05
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锂电池保护电流
锂电池?;ぐ迨嵌源?span id="5n233hq" class='red'>电池组的充放电保护;在充满电时能保证各单体电池之间的电压差异小于设定值(一般±20mV),实现电池组各单体电池的均充,有效地改善了串联充电方式下的充电效果;同时检测电池组中各个单体电池的过压、欠压、过流、短路、过温状态,保护并延长电池使用寿命;欠压?;な姑恳坏ソ?span id="5n233hq" class='red'>电池在放电使用时避免电池因过放电而损坏。
2021-01-04
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更小巧、更高效的充电宝正向你走来!
在长途飞行或参加时间较长的会议时,如果你需要为智能手机或平板电脑充电的话,充电宝就是一个必备设备。在事先为充电宝充电后,你可以将其内的电能高效地传输到你的便携式设备中,从而实现更长的运行时间。为了给你的设备提供足够电能,充电宝应该具有一个大容量电池—比你设备电池的容量高一个数量级。它还应该将非电池电路保持在尽可能低的水平上,这样的话,它的尺寸就不会比你的手机大多少了。最后,充电宝的效率必须非常高(95%以上),在电力传输时不会浪费电能,也不会变得过热。
2021-01-02
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电动汽车电池管理中的有线与无线通信
随着人们对电动汽车 (EV) 的需求持续高涨,制造商开始关注如何通过既安全又具有成本效益的方式来提高汽车性能。其中,制造商尤为关注如何改进电池管理系统,这是因为该系统能实时监控电动汽车中每个电池的性能。电动汽车的微控制器 (MCU) 可有效地监控每个电池,从而确保所有电池正常运行,并实现负载共享均衡。本白皮书论述了有线和无线 BMS解决方案的区别,可帮您选择适合电动汽车设计的出色方案。
2021-01-01
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电源??榈降资遣皇堑缭茨??
平时用的充电器或电池等供电装置到底是不是电源呢?首先来看一下电源的定义:电源就是把其他形式的能量转化成电能的装置。即:电源是提供电能的装置。因为它可以将其它形式的能转换成电能,所以我们把这种提供电能的装置叫做电源。
2020-12-25
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低功耗蓝牙SoC的正确选择
优化BLE应用以实现最小能耗运行是一项挑战。了解BLE协议和底层的系统级芯片(SoC)架构对于延长电池寿命至关重要。其中对BLE工作模式(例如广播和睡眠)的见解尤其重要。通过向堆栈提供正确的输入以及利用BLE SoC的硬件功能,我们可以采用多种不同的方法来最小化整个系统的功耗。
2020-12-24
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如何使用高度集成的栅极驱动器实现紧凑型电机控制系统的设计
采用锂离子电池供电的高功率密度,高效率,三相无刷直流(BLDC)电机可实现无绳电动工具,真空吸尘器和电动自行车的开发。然而,为了节省更紧凑的机电设备的空间,设计人员面临着进一步缩小其电机控制电子设备的压力。
2020-12-23
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专用于在混合动力汽车/电动汽车中实现高频工作和稳健性的汽车类GaN FET
当前的消费者对于续航里程、充电时间和性价比等问题越来越关注,为了加快电动汽车(EV)的采用,全球的汽车制造商都迫切需要增加电池容量、缩短充电时间,同时确保汽车尺寸、重量和器件成本保持不变。
2020-12-22
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用口袋中的便携式电源来打消电池使用方面的顾虑
智能手机或平板电脑中的处理器需要越来越多的电能来提供高性能。此外,便携式设备24小时不间断运行也需要更大的电池容量。智能手机或平板电脑的高功耗,以及嵌入式电池的有限容量使得用户担心电源的供电能力。
2020-12-21
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高压电池组为全新应用供电,并延长电池续航时间
我们都经历过这样的情形,当需要使用一个电子设备时,发现设备的电池已经没电了。在很多年间,我们的便携式电子设备受到了电池寿命和尺寸的限制。随着锂离子电池成本的持续走低,以及电荷密度的不断增加,运行时间更长,更加令人兴奋的电子设备将大量涌现。由于应用开始向着使用多节电池组的方向发展,设计人员将在克服电池电压瞬态效应和变化的同时,面临着将较高电压转换为紧凑电子电路可用电压的问题。
2020-12-21
- 强强联手!贸泽电子携手ATI,为自动化产线注入核心部件
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