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如何用PEL-500进行电池放电测试?(2023-04-11)
如何用PEL-500进行电池放电测试?;PEL-500 系列单通道电子负载,共有5个型号分别提供0~80V/0~500V电压操作范围及250~700W的功率操作范围。可以应用于研发、品管、ATE系统......
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自走式电器上的电池放电保护(2023-11-12)
自走式电器上的电池放电保护;使用 MOSFET 作为理想二极管,为新一代自动化电器提供稳健可靠的安全保护。
无线电器上的安全隔离
随着家用和工业用无线电器逐渐普及,电池放电......
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一文解析源测量单元(SMU)仪器(2023-05-23)
测试可提供重要信息,例如有关电池内部化学成分,容量,可用循环数和寿命的信息。在生产测试中,经常执行放电/充电循环以验证电池规格并确保其没有缺陷。尽管典型的电池放电/充电测试设置可能包括可编程电源,电子负载,电压......
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使用源度量单位仪器的工作原理(2023-05-24)
的特性。循环测试可提供重要信息,例如有关电池内部化学成分,容量,可用循环数和寿命的信息。在生产测试中,经常执行放电/充电循环以验证电池规格并确保其没有缺陷。尽管典型的电池放电/充电......
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设计适合您应用的电池组(2024-03-22)
规定的功率要求,电池可安装到电子设备上。电池的电压范围也需要考虑,我们很快就会看到。
电池放电与功能电压范围
图2显示了固定电流负载下典型的蓄电池放电曲线。随着蓄电池放电,蓄电池......
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利用P87LPC767单片机和LM317实现24V/5A太阳能控制器电路的设计(2023-04-13)
功率太阳能控制器电路结构图,蓄电池和太阳能电池阵列直接耦合, 当白天有阳光时,太阳能电池阵列向蓄电池充电,当夜晚或阴天阳光不足时,蓄电池放电,保证负载不停电。
对于小功率太阳能控制器而言,为节约成本,常用......
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BMS是如何在线测量电池内阻的?(2023-06-27)
过程中的电压下降值,I为电池放电所消耗的电流值。假设电池放电时的电流为20A,则内阻值可计算为:
内阻 = 2V / 20A = 0.1Ω
然而,由于电池的内阻值与电池的温度、荷电状态有关,因此......
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模拟软件是提升物联网电池性能的关键“抓手”(2023-04-27)
的使用寿命至关重要。
除了电流消耗不同之外,电池容量也是可以改变的,具体取决于平均放电电流和使用模式。在图1中可以看到,随着碱性电池放电电流的增大,放电容量也发生了相当大的变化。
图1:1,100 mAh的碱性电池......
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模拟软件是提升物联网电池性能的关键“抓手”(2023-04-27)
的使用寿命至关重要。
除了电流消耗不同之外,电池容量也是可以改变的,具体取决于平均放电电流和使用模式。在图1中可以看到,随着碱性电池放电电流的增大,放电......
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探索纯电动汽车用锂离子电池放电过程的瞬态生热特性(2023-04-03)
探索纯电动汽车用锂离子电池放电过程的瞬态生热特性; 摘要:为探索纯电动汽车用锂离子电池在放电过程中的瞬态热特性,通过试验测试得到不同温度下的内阻和不 同放电倍率下的温升曲线,计算出不同放电......
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ABLIC全新系列单节电池保护IC可将电子产品待机时间延长三倍(2021-07-28)
了不易受温度波动影响的高精度过电流保护(S-82M1A系列);(3)充电/放电控制功能可以使用外部信号(S-82N1A 系列)对电池组进行充电/放电。;(4)省电功能,在省电工作状态下停止电池放电,同时将保护IC的电流消耗降低至50nA,电池......
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常用的锂电池充电电路,你知道哪些?(2024-09-11 16:00:35)
不能低于2.5V/节。电池放电时间长短与电池容量、放电电流大小有关。电池放电时间(小时)=电池容量/放电电流。锂电池放电电流(mA)不应超过电池容量的3倍。(如1000mAH电池,则放电电流应严格控制在3A以内......
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锂电池充电及保护电路(2024-05-06)
MOS管应用电路图中,BATT+属于锂电池放电的正极,BATT-属于锂电池放电的负极。
Pin 1引脚 OD:DW01芯片的放电回路控制引脚,也就是控制M1MOS管的导通与关闭;
Pin 2引脚......
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纯电5C超充刚开始大规模量产,然而HEV电池早已实现50C?(2024-08-30)
包而言,放电倍率需求并不高。一般的纯电汽车电池放电倍率小于3C,高性能的车型也仅在6C左右。不过这种情况在PHEV(插电混动)、REEV(增程式)以及HEV(混合动力)等车型上就不同了,电池......
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适用于单节锂离子或锂聚合物电池的4.5A高集成度开关模式电池充电IC(2022-11-07)
输入电压范围:3.9V - 7.0V
● 10mΩ 电池放电 MOSFET 电流高达 9A 时,可实现最大电池放电效率
● 窄系......
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电动汽车在跑高速时耗电很快是何原因呢?(2024-01-15)
行车整车阻力迅速上升,所以维持高速行驶消耗的电量迅速上升;
高速行车时,整车阻力大,对应电池放电功率也大,电池本身的化学特性导致SOC下降速度加快;
还有一个重要的原因,高速行驶时电机效率降低,进一......
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了不易受温度波动影响的高精度过电流保护(S-82M1A系列);(3)充电/放电控制功能可以使用外部信号(S-82N1A 系列)对电池组进行充电/放电。;(4)省电功能,在省电工作状态下停止电池放电,同时将保护IC的电......
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微源半导体推出高精度超低功耗带船运模式锂保芯片(2023-05-23)
号控制船运模式
LPB1010H的另一大特色就是可以通过单一CTL信号轻松切换到船运模式。船运模式可以在设备运输或长期仓储期间让系统完全断电,避免电池放电,经长时间运输或仓储后开机时电池......
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手机电池为何越用越不耐用(2023-08-21)
+ e- + Li+ → (nC, Li)
随后发生:(nC, Li) → LiCn
在石墨作为正极的原电池放电过程中,锂离子在石墨层中发生插层反应,发生电荷转移并形成化合物 LiCn。
03、锂离子电池......
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低电流检测电阻的同时减少了过电流检测的变化范围;3. 充放电控制功能支持通过外部信号停止电池组的充放电操作,并且可以通过连接至PTC热敏电阻提供过热保护功能(S-82A2A和S-82B2A);4. 省电功能启动后可停止电池放电......
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新能源汽车EV电池热管理新型复合相变材料(2024-06-19)
样品的导热系数。
图9.电池热管理装置示意图。
图10.电池放电温度变化曲线(a)空白对照组2C速率、(b)空白对照组3C速率、(c) CPCM组2C速率、(d) CPCM组3C速率。
图......
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哈佛大学研发新款锂金属电池 充放电循环可达6000次且只需几分钟即可充满(2024-01-17)
称为电镀的过程中附着在阳极表面。阳极的电镀层会导致不均匀的表面(就像牙上的菌斑一样),还会让枝晶生长。当电池放电时,与菌斑类似的涂层需要从阳极剥离。当电镀层不均匀时,剥离过程可能会很慢,并导致凸坑,进而导致在下一次充电过程引发更不均匀的电镀。
......
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高精度库伦效率测试系统的特点功能和结构分析(2023-05-25)
高精度库伦效率测试系统的特点功能和结构分析;一、库伦效率定义:
库伦效率(coulombic efficiency),也叫放电效率,是指电池放电容量与同循环过程中充电容量之比,即放电......
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一加Ace 2首发!OPPO推出首颗电源管理芯片(2023-02-13)
其成为首个实现充电技术的自主研发和技术独立的手机厂商。
通过,手机可以提升电池放电效率,高达99.5%接近无损;同时,也更安全且功能更整合,从充电模式智能识别到电芯管理,全部整合在一颗芯片。
凭借这颗芯片,一加Ace 2实现......
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ABLIC推出面向智能手机、可穿戴设备的1节电池保护IC「S-821A/1B系列」(2024-10-31 10:02)
在安全的领域切断异常电流;(3)过充电检测电压精度为±15mV,实现业界顶级的高精度化;(4)通过节电功能,在禁止电池放电的同时,将保护IC的消耗电流降低到最大50nA,将电池的消耗电流抑制为近乎于0......
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动力电池三大传热介质热管理系统解析(2023-04-25)
水箱等辅件。
相变蓄热式热管理
近年来在国外和国内出现采用相变材料 ( PCM)冷却的电池热管理系统宸现出良好前景。利用 PCM 进行电池冷却原理是:当电池进行大电流放电时,PCM吸收电池放出的热量,自身......
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动力电池安全性能检测设备的试验步骤与方法-电池安全试验设备(2023-10-30)
关系到车辆安全。动力电池安全性能检测设备提升动力电池包电芯电池模组的安全可靠性。电池安全性试验通常涵盖了:常温或高温外部短路、过充电、强制放电电池环境安全实验:低气压、温度循环、振动、加速度冲击、跌落......
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吉时利数字源表怎么支持四象限工作(2023-02-03)
正或者负恒压或恒流电源即为该模式;
3.二、四象限即电压电流反向,其它设备对设备放电,被动吸收流入的电流,且可为电流提供返回路径,称为肼模式;太阳能电池板、锂电池放电实验时均为该模式。
吉时利源表2400
数字......
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PEL-3000E可程式单通道电子负载的功能特点及应用范围(2023-05-12)
损害。
.USB/GPIB(选配)
UVP过低输入电压保护功能可应用于电池放电测试,当电池的工作电压低于UVP的设定值时停止对电池放电,藉以保护电池。CutOff Time可以......
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世界上最大的锂电池回收厂爆炸:两万多平厂房全烧毁(2024-11-06)
Recovery连续发生爆炸,爆燃甚至引发了蘑菇云,最终,占地两万多平方米的工厂被烧毁。
资料显示,该工厂于去年11月启动,迄今刚满一年,报道称,该工厂每天可给250吨锂离子电池放电,每月可处理6000......
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蓄电池放电测试仪的特点说明(2022-12-08)
蓄电池放电测试仪的特点说明;操作指南
3.1在线监测功能
在电池组处于放电、均充、浮充状态下对电池进行监测并保存过程测试数据,当时间到后仪器自动停止监测,也可人为停止监测。
3.1.1测试......
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s8550引脚图解析及s8550电路图汇总(2024-01-10)
房可以用来测试其他12V蓄电池的输出电压,当蓄电池电压低的电压下,红色指示灯亮,蜂鸣器鸣叫,实现声光报警,以达到掌握蓄电池放电状态。
......
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挪威科技大学开发新型电解质 用于制造更好的锂离子电池(2023-09-21)
提供电力。在锂离子电池中,当电池充电时,锂离子从阴极移动到阳极,并储存在阳极中。当电池放电时,离子移动回阴极,从而产生电流。
现在,大多数锂离子电池都使用石墨阳极。然而,用硅......
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动力电池组热管理系统知识(2024-11-18 08:16:26)
变材料的融化或凝固来工作。
当动力电池进行大电流放电时,PCM吸收动力电池放出的热量,自身发生相变(熔化),而使动力电池温度迅速降低,此过程是系统把热量以
相变热
的形式储存在PCM中......
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直流电子负载CC恒流模式优点和原理(2023-03-13)
用于手机,相机,小家电甚至汽车。在电池发电测试期间,必须检查电池容量,寿命,充放电时间等参数,以确保产品性能。在这些测试中,电池通常需要在一定的直流电流下放电。在传统制造中,由于电池放电导致电池......
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使用高灵敏度仪器测量微小待机电流(2023-05-31)
电压下降多少才能导致 IoT 设备关闭?在不同的电池放电阶段衡量电池性能是非常困难的,这时,工程师就需要能准确模拟电池性能的测试仪器。
针对任何充电状态(例如,接近完全放电状态)对电池......
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央视消费主张:HTC/锤子上黑榜(2016-11-24)
接收响度、发送接收失真、电池放电等。
与此同时,今年7月至10月,江苏省工商局还对淘宝、京东商城、1号店、苏宁易购等九家国内电商平台交易的手机质量进行了抽检。
在100个样品批次中,39个批次不合格,其中......
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IT8900A/ E系列直流电子负载的功能特点及适用范围(2023-05-12)
电流上升和下降沿
♦ 500 kHz高速电压、电流采样率
♦ 时间量测、电池放电测试功能
♦ 短路模拟,自动测试功能
♦ 软开机、软关机,防止on/off时的电压波动
♦ 时序控制list编程
♦ I......
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InnoSwitch3-AQ无需12V电源就可助力电动汽车高效运行(2024-02-23)
-953Q。
个InnoSwitch IC都具有FluxLink反馈链路,可为次级侧控制提供高达5000 VRMS的加强绝缘。超高的效率支持在高达85摄氏度的环境温度下运行,而无需散热片,并且可最大限度地减少对行驶里程至关重要的电池放电......
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能量收集技术让物联网终端设备终身不换电池(2023-07-26)
调节工作电压使其工作在最大功率点附近,能够有效提升能量收集的效率。
如下面的简化原理框图所示,MAX17703通过外部N-MOSFET提供输入电源侧短路保护,可防止输入意外短路时电池放电。
图6......
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新能源汽车动力电池的分类(2024-01-16)
约能源和保护生态环境的角度来看,燃料电池是最有发展前途的发电技术。
铅酸电池
铅酸电池(VRLA),是一种电极主要由铅及其氧化物制成,电解液是硫酸溶液的蓄电池。铅酸电池放电状态下,正极主要成分为二氧化铅,负极主要成分为铅;充电......
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UPS电源的空开、电缆及电池的配置计算(2024-09-20 17:07:08)
UPS的功率因子Pf =0.8,逆变器转换效率η=0.95,DCF126-12系列电池放电30min终止电压1.75V/CELL是放电速率?=0.98(以上数据均应用台达UPSDCF126电池......
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充电宝为啥总爆炸?锂电池技术全解析!(2024-08-12)
国产还是松下、三星之类的进口锂电池,1C放电是最起码的规格,数码设备对电池放电的要求都远低于电池行业的普遍标准。充电倍率上和电池行业目前能做到的基础指标大致相当,如果......
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汽车电子奔驰BLE和NFC模块拆解(2024-01-04)
°C
● 电池放电范围:-20°C 至 60°C
电源和充电:
● 电源:5 V 1 A
● 充电接口:USB-C
● 充电时间:4.5 小时
防护等级和保护等级:
● 防护等级:IP30
● 保护......
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一文详解SOC、SOH、DOD、SOE(2023-02-20)
多微孔,到达负极的锂离子可以嵌入到微孔内,嵌入的锂离子的数量越多,充电容量越高。
由于电池在充电过程中内部正极锂离子的减少,负极锂离子的增加,在电池外部表现为正常的端电压升高。
电池放电......
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KAUST与沙特阿美开发3D分层多孔二硫化钼泡沫 可用作锂离子电池负极(2022-12-27)
队表示,随着时间的推移,该材料保持了高锂容量。LIB负极必须反复承受膨胀和收缩,因为有大量的锂被吸收,然后在每个电池放电/充电循环中释放。
......
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【测试案例分享】Keithley电化学测试方法与应用(2024-07-23)
电压小于仪器的电 压输出设置。这个电压差驱动一个电流,该电流立即 被限制在用户定义的电流限值内。当处于电流限制时, 仪器作为恒流源工作,直到达到我们设定的电压水平。
当电池放电时,源表将作为接收器来使用,因为......
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MAX8934C数据手册和产品信息(2024-11-11 09:21:06)
安全充电。MAX8934_监测充电状态下的电池温度(T BATT ),并根据电池的温度变化自动调节快充电流以及充电终止电压。MAX8934_还监测电池放电条件下的温度,当电池......
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Littelfuse自恢复过热保护设备提高聚合物锂离子电池和方形电池的安全性并节省空间(2018-09-25)
典型的小尺寸、高电池容量和高电池放电率要求电路保护设备具备低热阻效温度(<90ºC)、高保持电流额定值(>6A)和紧凑的尺寸。相比其他同类设备,MHP-TAC系列......
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海速芯32位MCU TM32F103K7可替代STM32F103C8T6用于太阳能控制器中,无需外置AD;太阳能的使用越来越普及,太阳能控制器使用了单片机和专业软件,实现了智能控制,利用蓄电池放电率特性修正的准确放电......
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;苏州邺轩电子有限公司;;苏州邺轩电子有限公司(原名苏州工业园区一轩电子有限公司)坐落在风景优美,驰名中外的“人间天堂”江苏苏州,是从事电子设备研制和开发的专业公司。主营 电池放电测试设备 等
;哈尔滨子木科技有限公司;;电池生产检测设备专业开发设计制造商,国家863、973计划承担单位。国内外独家首创电池放电能量再利用专利技术,为电池生产企业节约电能,提高电池品质,降低电池成本,增强市场竞争力。
;乐金科技(深圳)有限公司;;深圳市维博科技有限公司,集研发、生产、销售于一体,产品主要涉及电力、通信交直流电源的检测与维护,核心产品有:充电机特性及蓄电组测试仪、蓄电池放电仪、蓄电池
;武汉源畅科技有限公司;;源畅科技―专注电池测试仪表制造 武汉源畅科技有限公司是专业从事蓄电池放电测试仪、蓄电池容量监测系统、蓄电池组充放电设备、蓄电池智能充电设备、智能单体电池组活化仪等系列电池
;佛山市电狐电源设备有限公司;;佛山市电狐电源设备有限公司是生产全密封、免维护铅酸蓄电池、自适应充电器、电池放电测试仪、蓄电池激活修复机和逆变电源的专业厂家,于2001年通过了ISO9001
通过了国家导航质量监督检验中心的测试;通过了中国网通集团及科委组织的新产品鉴定;多项产品填补了我国电源检测领域的数项空白;并获得国家专利。多年来公司与电力、通信、航天领域的知名企业保持着密切的合作。 智能蓄电池放电仪系列 UPS智能
;广州市新颢机电设备有限公司;;广州市新颢机电设备有限公司是直流接地查找仪、蓄电池维护设备、蓄电池放电测试仪、蓄电池充电机、直流系统综合测试仪、直流断路器安秒特性测试仪、互感器综合测试仪、蓄电池