资讯

动力电池的“寿命焦虑”(2024-03-21)
来与宁德时代签署合作协议,准备研发推出长寿命电池。
李斌讲到了一个行业现实,目前电池循环寿命低于整车可行驶里程,整车可行驶里程可达100万公里,但是行业通常电池循环寿命里程只能达到24万公里。电池日历寿命低......

低 IQ 技术可实现更高效的电源管理(2024-01-18)
低 IQ 技术可实现更高效的电源管理;随着市场对电池供电型应用的需求继续迅速增长,低 IQ 技术可帮助在不影响系统性能的情况下延长电池寿命。本文引用地址:
关键要点
· 使用先进的功率器件和电池......

揭秘:快充是否影响手机电池寿命(2016-09-30)
Express,还有OPPO VOOC,代表机型分别有小米note,魅族MX5,OPPO Find7。以上这些技术各有什么特点,另外早年间有坊间传闻,大电流快充会造成电池过热,损伤电池寿命,那么现在的快充技术是否会影响电池的寿命......

低功耗蓝牙赋能的太阳镜为摩托车手提供免分心导航体验(2024-10-18)
,在正常使用的情况下,电池寿命通常超过六个月。
“对于 Blucap Moto 而言,nRF52840 SoC 是尺寸、功耗和性能之间的理想平衡。”朱宁继续说道。“在设计过程中,电池寿命......

新能源汽车常用电池类型及特点(2024-11-10 09:19:42)
较为环保和安全。
缺点:
1. 电池寿命:锂电池寿命受到充放电循环次数、温度等因素的影响,需要注意正确的使用方法。
2......

智慧城市-Wi-SUN 网络添加 LFN 节点的解决方案和优势(2024-04-28)
或能量收集技术为自己供电。这些设备还使用能耗低于传统设备的低功耗无线电模块。
■ 电池寿命长:LFN 设备可以持续使用数年,而无需更换电池或充电。这些设备通过使用抽样监听技术来减少无线电活动和功耗,保持长久的电池寿命......

Nexperia 适用于 36V 电池系统的特定应用 MOSFET(2022-10-28)
Nexperia 适用于 36V 电池系统的特定应用 MOSFET;
【导读】36V 锂离子电池是当今工具和户外动力设备的常用电源。由 36V 电池供电的产品得益于高功率输出和较长的电池寿命......

低功耗蓝牙赋能的太阳镜为摩托车手提供免分心导航体验(2024-10-21)
式霍尔效应传感器还能根据太阳镜的佩戴或存放情况自动开启或关闭,从而节省电池寿命。手把遥控器使用两节 CR2032 纽扣电池,在正常使用的情况下,电池寿命通常超过六个月。
“对于 Blucap Moto 而言,nRF52840 SoC 是尺寸、功耗和性能......

低功耗蓝牙赋能的太阳镜为摩托车手提供免分心导航体验(2024-10-21 10:57)
。手把遥控器使用两节 CR2032 纽扣电池,在正常使用的情况下,电池寿命通常超过六个月。 “对于 Blucap Moto 而言,nRF52840 SoC 是尺寸、功耗和性能......

延长流量计电池寿命的5个优秀实践(2023-04-11)
HLC和LiSOCl2电池的可靠组合成本高昂,并且会影响仪表的总成本。由于电池对流量计的维护要求和寿命也有影响,因此将降压/升压转换器与LiSOCl2电池相结合的替代方法有助于降低整体解决方案成本并延长流量计的使用寿命......

以与那些在可见光下运行的顶级 RGB 传感器的量子效率水平相媲美。通过这些 Nyxel 2 技术改进,提高了图像质量,扩大了图像检测范围,进一步降低了光源需求,从而降低功耗,延长电池寿命。
Nyxel 2 技术的性能......

精密运动控制助力实现自动化(2023-09-27)
室的运转更加顺畅,仓库的工作效率也有了大幅提升。同时,这种运动控制还降低了因低效率导致的产品成本,包括:
热损和功耗
谐振
可闻噪声
无传感器的诊断
电池寿命
Trinamic运动......

Oppo Reno 8 Pro成为首款通过TUV莱茵电池长循环寿命测试的手机(2022-12-19 10:16)
过一次充电和放电使用过程,能放出的容量都会有一定程度的衰减;随着使用时间的推移,锂电池容量的持续衰减更会影响到手机的日常使用。资料显示,电池容量衰减是目前消费者更换手机电池的主要原因。因此,电池寿命作为手机使用寿命......

Oppo Reno 8 Pro成为首款通过TUV莱茵电池长循环寿命测试的手机(2022-12-19)
过一次充电和放电使用过程,能放出的容量都会有一定程度的衰减;随着使用时间的推移,锂电池容量的持续衰减更会影响到手机的日常使用。资料显示,电池容量衰减是目前消费者更换手机电池的主要原因。因此,电池寿命作为手机使用寿命......

Maxim Integrated发布超低功耗、带BLE 5.2的双核微控制器(2020-07-23)
推出支持无线连接的MAX32666微控制器(MCU),帮助设计者将纽扣电池供电的物联网(IoT)产品BOM成本降低三分之一,并大幅节省空间、延长电池寿命。这款超低功耗双核Arm® Cortex®-M4 MCU具有......

为什么电流和磁传感器对TWS的设计至关重要?(2019-12-17)
一个电流传感器可以监测两个耳塞的充电情况。在耳塞中放置一个双向电流检测放大器,如INA191或INA210,可同时实现充电和测量功能。不管您使用哪种拓扑结构,这些器件都可以更好地保护电池,因为即使微小的电流变化也会影响电池的使用寿命......

晶澳科技DeepBlue 4.0 Pro纵横经纬,实力燃爆两大展会!(2024-06-25 16:13)
光伏组件采用了晶澳自主研发的高效n型Bycium+钝化接触电池技术,叠加毫秒级少子寿命低氧n型硅片、优异的表面钝化和钝化接触技术、激光诱导烧结技术、超细栅金属化以及双面减反膜等技术,电池开路电压达到740mV,最高......

电池管理系统有助于优化电动汽车性能吗(2023-09-12)
电池管理系统有助于优化电动汽车性能吗;汽车设计人员面临的挑战是实现电池管理系统,以确保安全和长电池寿命,而无需复杂的电路。
倒计时已经开始:自动驾驶、电动、互联......

新能源汽车电池寿命一般多久?(2024-07-05)
,电池的性能直接影响到汽车的续航里程、充电时间等关键指标。那么,新能源汽车电池的寿命一般有多长呢?本文将从电池类型、影响因素、延长寿命的方法等方面进行详细介绍。
一、新能源汽车电池类型
新能源汽车电池......

蓝牙LE音频和Auracast即将进入主流市场,重新定义无线音频(2024-04-07)
对于数百万使用无线耳机和耳塞的人来说,更重要的是对于听力受损的人来说也是如此。
真正的无线立体声和更长的电池寿命
与经典音频相比,LE Audio 的两个关键优势将推动大众消费者的采用,即音......

蓝牙LE音频和Auracast即将进入主流市场,重新定义无线音频(2024-04-08 08:58)
对于数百万使用无线耳机和耳塞的人来说,更重要的是对于听力受损的人来说也是如此。真正的无线立体声和更长的电池寿命与经典音频相比,LE Audio 的两个关键优势将推动大众消费者的采用,即音频质量的显着改进和更长的播放时间。虽然......

在不影响系统性能的情况下延长电池寿命的 3 种低 IQ 技术(2023-12-20)
在不影响系统性能的情况下延长电池寿命的 3 种低 IQ 技术;随着电池供电型应用的激增,人们对质优价廉的电池和电池包的需求持续猛涨。电池制造商们不断采用新的化学物质,推出更小的尺寸,新的、复杂......

使用先进性能的电机驱动方案,来解决电动汽车的使用焦虑(2022-12-10)
商的诀窍将是在范围、性能和成本之间的权衡。例如,提高性能可能会影响行驶里程和成本,而降低电动汽车的成本可能会影响性能和行驶里程。
以下是制造商在应对这些挑战时必须记住的一些考虑因素:
范围......

SECORA™ Connect X:专为超小型设备打造的支付解决方案,支持NFC(2023-03-06)
充电时间,能够在 45 分钟内将电量从 20% 充到 80%。
得益于这个解决方案的超低功耗,电池使用寿命可长达三到四天之久。此外,的待机模式对电池寿命几乎没有影响,因为......

为什么电流和磁传感器对TWS(真无线耳机)的设计至关重要(2022-12-12)
,可同时实现充电和测量功能。不管您使用哪种拓扑结构,这些器件都可以更好地保护电池,因为即使微小的电流变化也会影响电池的使用寿命。
用霍尔效应传感器进行设计
TWS的新功能是围绕充电和进行的创新。充电......

为什么电流和磁传感器对TWS(真无线耳机)的设计至关重要?(2024-07-17)
时实现充电和测量功能。不管您使用哪种拓扑结构,这些器件都可以更好地保护电池,因为即使微小的电流变化也会影响电池的使用寿命。
用霍尔效应传感器进行设计
TWS的新功能是围绕充电和进行的创新。充电......

超低功耗 Wi-Fi + AI/ML方案成为AIoT 串连云端的天作之合(2023-10-20)
供电物联网设备优化的完整边缘计算解决方案。与竞争对手的 SoC 相比,可使 Wi-Fi 6 电池寿命延长一倍,而不影响无线性能和AI/ML计算能力。对于设备制造商而言,这降低了......

三星SDI公布最新固态电池技术,充电速度及使用寿命均有惊人突破(2024-03-10)
道,这种固态电池不仅具有高能量密度,还能快速充电,并拥有超长的电池寿命。具体来说,这款固态电池的能量密度可达到行业领先的900Wh/L,比三星目前量产的锂离子电池提高了约40%。这一......

功能丰富的电源管理IC增强电池供电型IoT产品设计(2020-05-08)
电源管理的独创性和创新。Silicon Labs的Wireless Gecko平台、交钥匙PMIC解决方案、开发工具和参考设计的结合使得我们能够创建超低功耗的资产标签,从而提供更长的电池寿命和出色的无线性能。”
EFP01 PMIC......

利用独立电池测试系统测试电池的安全性(2024-07-23)
可满足您的诊断需求的测试设备链接。
现在我们将探索测试设备工具,以帮助您更好地证实电池寿命及其温度的影响。
电池仿真以验证电池性能,包括温度的影响
您可以使用电池模拟软件来更好地了解和预测电池......

360Wh/kg!高能量密度动力电池将量产(2023-04-19)
材料、混合固液动力电芯、创新电池系统及装车应用验证。着重解决高能量密度电芯面临的体积膨胀、热失控、低倍率、循环寿命低等技术挑战,研究开发兼具高比能、长寿命、高安全的原位固态化动力锂离子电池......

SK On 动力电池新技术:可在 18 分钟内完成充电(2023-01-11)
快速充电的标准被设定为 400 次。但对于 SF 电池来说,其电池寿命并不受快充的影响,循环寿命也可以达到 1000 次,SK On 称这是该公司严格测试后取得的成绩。SK On 公司在 2019 年完......

利用Microchip的业内功耗最低的片上LoRa系统加速远程物联网节点的开发(2018-11-14)
利用Microchip的业内功耗最低的片上LoRa系统加速远程物联网节点的开发;SAM R34/35器件具有行业领先的低功耗性能,在延长系统电池寿命的同时实现远距离无线连接
2018年11......

钠离子电池产业概况、标准化进展及装车应用分析(2023-12-04)
钠离子电池产业概况、标准化进展及装车应用分析;产业概况
钠离子电池:具有原材料储量大、成本低、低温性能好、安全性高、可快充等优点,但能是密度和循环寿命低于离子电池。工作原理相与理离子电池相似,包含......

山寨必死?芯片原厂谈2020年TWS耳机发展新趋势(2020-03-26)
和精确充电来实现。由于TWS的电池容量通常低于100 mAh,充电时即使是微小的电流变化,仍会影响电池的使用寿命。值得注意的是,更精准的入盒/出盒检测也是延长电池寿命和运行时间的关键,这要......

Micro Crystal瑞士微晶:卓越设计、制造和销售解决方案的瑞士微电子巨头(2023-09-08 15:12)
步彰显了公司在物联网领域的突出贡献。
Micro Crystal瑞士微晶的技术营销经理Nicolas Moser表示:“我们的产品紧凑性为系统开发人员和设计师提供了一种动态、创新的解决电池寿命问题的方法,并降低了......

1.25 万辆特斯拉汽车报告:DC 快充和 AC 慢充对电池寿命影响差别不大(2023-08-29)
1.25 万辆特斯拉汽车报告:DC 快充和 AC 慢充对电池寿命影响差别不大;IT之家 8 月 29 日消息,目前在电动汽车行业,被不少消费者和媒体共识的观点是:DC 直流电快充比较伤电池,AC......

低功耗设计容易忽略的点:使用商业编译器、延长睡眠、充分利用缓存(2024-03-27)
或充电即可获得良好的产品体验。
团队使用很多标准技术来帮助延长电池寿命。例如,将处理器置于低功耗模式、关闭未使用的外设等。但是,有些开发团队经常忽略一些标准技术。
在今天的文章中,将探讨几种经常被忽视但可以产生巨大影响......

于传统微控制器来说具有挑战性。
低功耗,超长电池寿命
功耗是边缘设备的一个重要考虑因素。i.MX RT700 系列旨在优化功耗,与前几代产品相比,功耗降低了 30-70%。 这是......

不仅通过 i.MX RT700 推动产品进步,还重新定义了边缘计算的可能性。i.MX RT700 在显著降低功耗的同时提升了效率,实现了突破性进展,延长了电池寿命,确保了资源受限应用的可靠性。此外,集成......

如何使物联网边缘设备高效节能?(2024-09-05 15:02)
或按预定时间间隔发送信息,而不是连续发送,从而优化数据传输。这样可以减少反复连接和断开的问题,并节省电量。5.功能如何影响电池寿命:进行全面的电源分析,以了解物联网设备如何使用电源来运行其功能和组件。确定......

如何使物联网边缘设备高效节能?(2024-09-05)
网设备传输信息的时间和方式:批量或按预定时间间隔发送信息,而不是连续发送,从而优化数据传输。这样可以减少反复连接和断开的问题,并节省电量。
5. 功能如何影响电池寿命:进行......

如何使物联网边缘设备高效节能?(2024-09-05)
网设备传输信息的时间和方式:批量或按预定时间间隔发送信息,而不是连续发送,从而优化数据传输。这样可以减少反复连接和断开的问题,并节省电量。
5.功能如何影响电池寿命:进行全面的电源分析,以了......

解决电池寿命问题刻不容缓 长寿命电池离我们还有多远(2024-03-17)
油低”的口号,如比亚迪、长安启源等。
但人们对电池寿命的关注却不多。
眼下,在大批新能源动力电池即将脱保的时间点,呼吁行业关注动力电池寿命问题,有着十分重要的意义,因为它将影响......

Cirrus Logic、英特尔和微软联手推出全新参考设计,打造“超酷、安静和高性能”的PC(2024-02-22)
在便携式音乐播放器、智能手机、耳机、虚拟现实等电池供电的应用中带来专业级音频性能。低功耗CS42L43 SmartHIFI™音频编解码器延续了这一传统,提供了最高的可用音频性能和最长的电池寿命,以及......

应用5G设备模块设计成功的六大关键因素(2022-12-15)
真的。但情况并没有那么明确。这就是为什么——以及在决定是否、何时以及如何开始使用
5G 时需要考虑的六个关键事项。
浏览频谱选项
频谱选择直接影响您产品的性能、可靠性、电池寿命、运营......

应用5G设备模块设计成功的六大关键因素(2022-12-19)
况并没有那么明确。这就是为什么——以及在决定是否、何时以及如何开始使用 5G 时需要考虑的六个关键事项。
浏览频谱选项
频谱选择直接影响您产品的性能、可靠性、电池寿命、运营商选择、目标市场和成本。5G 设计为在 63......

高分辨率Δ-ΣADC中有关噪声的十大问题(2019-2-26)
了解参考配置如何减少传入系统的参考噪声量。
10.时钟会影响ADC的噪声性能吗?
虽然我们期望ADC的采样周期完全恒定,但总会有一些与理想值的偏差。“时钟抖动”是指时钟波形从一个周期到下一个周期的边沿变化。由于所有ADC......

775电机为什么这么出名 775电机可以用24伏的吗(2023-05-09)
更好的散热措施。
控制:使用不同的电压需要不同的电机驱动器,而一些驱动器不支持高电压。因此,使用哪个电压需要根据所选择的驱动器的规格进行选择。
应用需求:最终的选择应该基于所需的应用和系统需求,如控制要求、成本和电池寿命......

都在讨论短刀电池,到底强在哪?拆一块(2024-08-02)
%。
这组数字刷新了新能源行业的电池寿命水准。据悉,目前市场上同级产品搭载的电池包,在完成500次(约25万公里行驶里程)充放电循环之后,容量就衰减到了80%。
而电池寿命和耐久度,还只是神盾短刀电池打响性能......
相关企业
智能检测、恒流恒压、充满自停、短路反接保护等诸多优点,可有效保护电池寿命,避免过充损害。 我司一贯以优质优价、真诚合作为宗旨,欢迎广大客户来电上网垂询,洽谈业务。
%深放电,耐过充过放,放置2年的电池一次充电,容量即可恢复到标准值。长寿命设计高质量的产品性能,采用铅钙合金隔板有效的防腐,确保电池循环寿命达600次以上,AGM电池寿命长达10-15年。胶体电池寿命
间少量活动用,如去卫生间;但夜晚开普通灯会影响别人休息,故设置地脚灯,适用于医院、酒店、广场、园林、街道照明等。
组组装的各种电器产品。如生产数码产品、手机产品、电动车等能配套的各种型号的充电器。关于我公司的镍氢、锂电、铅酸充电器具有CPU管理充电方案,对电池充电性能起到安全、可靠、延长电池寿命的作用。开关
十几分钟之内完成充电;传统蓄电池完成充电 需6~10小时。 ★容量大。放电电流可达几千A;放电功率比蓄电池高近10倍。 ★寿命长。可反复充放电达106次,寿命在60年以上;国产蓄电池寿命一般在3~5年
;赛尔电子;;一、定时充电:如电动车一般充电8小时左右,但最高持续充电不超过12小时,否则电池寿命将大大缩短,使用定时器,可以定时从晚上22:00(分时电表还可省电费)开始充电,充电8小时
。电池400---700元一组,用不到一年就不行了,按劣质电池的价钱400元计算,十年内是400*10=4000元,而用电池宝后延长电池寿命2---3倍,是400*10/2=2000元,就能节省4000
的充放电特性开发出配套的充电器和适配器,使电池放电和充电过程中更稳定,安全,最大延长电池使用寿命,比同行提升20%以上电池寿命。 我们充电器系列主要类别如下: 平衡充电器,AA和AAA镍氢电池充电器,锂电池组充电器,镍氢镍镉电池
形成了一个更强的晶体网格,从而减低了电池在振动和撞击中的晶体脱落; 6. 更长的循环寿命:更强的晶体网格同样也降低了电池深循环中晶体的脱落,保障了电池的循环寿命。 US电池先进的技术特征: 1
日本的物流和基础设施问题导致硅供应中断,不仅会影响NAND闪存、DRAM、微控制器、标准逻辑、LCD面板和LCD元件,而且会影响分立器件等产品,如MOSFET、双极晶体管和小信号晶体管。 本文来自维库电子市场网 http