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锂离子 文章 进入锂离子技术社区

锂离子电池原材料短缺或限制德国电动车产业发展

  •   据路透社报道,德国最大的行业协会BDI警告称,德国汽车行业将面临电池原材料短缺的危险,而这也会对电动汽车的增长造成影响。   星期日世界报(Welt am Sonntag)援引BDI安全及原材料总监Matthias Wachter的话术称:“随着需求的增长速度超过产能,原材料的供应进入了瓶颈阶段。钴、石墨、锂、锰等原材料的供应不够充足,未来新技术在德国的萌芽将会受到限制。”   由于政府对环境污染治理力度的加大,车企随即加大对电动汽车的投入,这也导致了电池原材料需求呈现增长
  • 关键字: 锂离子  电动车  

为锂离子电池组注入安全性

  •   引言  功率FET(场效应管)是电池管理系统(BMS)中的一个关键安全功能。功率FET的主要目的是在非正常条件下将电池组与负载或充电器分开。功率FET功能块看上去并不复杂,即连接充电器或负载时导通FET,出现错误时关断FET。要正常发挥功率FET的功能,设计工程师需要理解负载条件、电池组限制和功能块电路。  在电池管理系统中,功率FET由电芯电压、电池组电流、温度、负载和充电监测器比较来控制。功能块在系统中有三种构建方式:(1)通过分立元件,这需要额外的电路板空间,且设计工程师需要对每个子块有深刻的理
  • 关键字: 锂离子  功率FET  

锂离子电池组无线监控系统设计

  •   1、前言   随着锂离子电池的广泛应用,其安全性问题越来越受重视。对锂离子电池的参数进行实时检测可以有效避免电池的不安全使用,并且可以尽量发挥电池的性能。有些应用领域由于条件限制,难于铺设线路,需要对电池进行远距离的监测,比如路灯蓄电池管理;或者由于大量使用,逐个连接监测线路比较麻烦如基站电源管理中电池的状态监测或者大量在通信电台集中的场合等,可通过无线网络对采集的数据进行传输管理。   该系统主要由锂离子电池组状态参数数据采集、信号无线传输、数据处理等几部分组成,系统框图如图1所示。前端由状态参
  • 关键字: 锂离子  C51   

电池技术频频突破 为何手机续航仍然原地踏步?

  • 新型电池还没有影,而在20世纪70年代末首次开发的锂离子电池一直还在不断的完善,这样企业就会很纠结到底站那里?
  • 关键字: 电池  锂离子  

动力电池技术四大争“辩”与“变”

  • 伴随着争论,锂离子动力电池技术走过了迷茫期,国内也在这个过程中从边做、边学、边改到最后定型,也在不断进步。
  • 关键字: 动力电池  锂离子  

中国锂离子电池市场占有率有超过韩国趋势

  •   中国锂离子电池材料产业正进入高速发展期,电动车是汽车产业未来的发展方向,业界预计称,中国锂离子电池材料产业目标超出韩国的占有率。   据全球市场调查公司“B3”21日表示,2015年,手机和IT用锂离子电池行业累计完成产量达到50.72亿cell,较前年(47.6亿cell)增长了7.8%。   凭借电动客车和备用电池的普及,锂离子电池行业无疑是在全球市场走在前列的新能源方面的新动力。据悉,锂离子电池是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。电
  • 关键字: 锂离子  新能源  

国际锂资源暗战延续 高价锂伤害下游电池厂

  •   从20年前智利矿业化工入局后,国际锂产品便进入了寡头垄断时代。而在锂离子电池爆发之后,国际寡头围绕电池级碳酸锂的暗战不断。几乎在碳酸锂疯涨的同时,天齐锂业与泰利森的另一股东美国雅宝之间的合作也逐渐走出“蜜月期”,双方开始各自谋划产能建设。   国际锂资源“三份卤水一份矿”的格局下,天齐锂业间接持股51%的全球最大锂矿企业泰利森对市场的影响立竿见影。1月8日,天齐锂业新年的第一份公告让业界期待已久,然而等来的并不是泰利森每半年一次的定产定价。   多位
  • 关键字: 新能源汽车  锂离子  

锂离子电池组监控系统研究与实现 — 下位机软件设计

  •   4.1开发平台   由于本系统采用的是TI公司的MSP430系列的单片机,因此开发平台选用IAR Embedded Workbench for Msp430 3.42A这个版本。该软件是一种增强型一体化嵌入式集成开发环境,其中完全集成了开发嵌入式所需的文件编辑、项目管理、编译、链接和调试工具。该软件除了可以进行纯软件仿真,也可以结合仿真器实现在线仿真调试。   4.2软件模块划分   下位机软件系统主要由定时中断数据采集处理模块、外部中断短路保护模块、充放电保护模块和均衡保护模块等构成。软件主程
  • 关键字: 锂离子  MSP430  

锂离子电池组监控系统研究与实现 — 系统硬件设计

  •   目前,锂离子蓄电池组作为一种新能源,与传统的以镍隔,镍氢电池为储能核心的电源系统相比,存在以下问题:   ⑴串联电池组由于各单体之间容量的差异引起的充电放电过程的不均衡。   ⑵由于过充电,过放电,过电流或高温而引起的电池失效问题。   针对以上两个问题,提出以下设计目标:   ⑴对锂离子电池组,实现充放电时电池之间的均衡,做到各单体电池之间电压与其平均电压的差不超过0.2V,实现充放电时对电池的保护。   ⑵设计充放电控制电路,实现对锂离子电池组过充、过放以及短路保护。   3.1系统硬
  • 关键字: 锂离子  MSP430F233  

锂离子电池组监控系统研究与实现 — 锂离子电池监控系统基础研究

  •   2.1锂离子电池技术   锂是世界最轻的金属,是1990年由日本索尼公司首先推向市场的新型高能蓄电池,它所构成的电池具有非常多的优点:   ⑴高容量,高密度。锂电池的输出电压近4V,是单节镍镉、镍氢电池的3倍,能够比镍氢电池存储更多的能量;   ⑵尺寸小,重量轻;   ⑶无记忆效应。锂电池不需要定期放电,不管残余电量多少,都可以进行充电,非常方便;   ⑷自放电率小,循环寿命长。锂电池自放电率为每月2%~5%,而镍镉,镍氢等电池自放电率达到20%;   ⑸充放电寿命长。经过500次重复充放
  • 关键字: 锂离子  SOC  

锂离子电池组监控系统研究与实现—研究目的与意义

  •   1 锂离子电池监控系统概述   锂离子电池是一种新能源,它具有很多优点,例如:放电电压稳定,工作温度范围宽,自放电率低,储存寿命长,无记忆效应,体积小,重量轻及无公害等。   因此,从20世纪90年代开始,人们对它进行了大量的研究和生产,现在已经逐渐取代了铅酸蓄电池、镍镉蓄电池。锂离子电池的应用领域也非常广泛,例如笔记本电脑、通讯电台、便携式电子设备、航天卫星、电动自行车以及电动汽车等装置中都采用它作为其动力能源。   但是,在使用时,锂离子电池也有其自身的缺点:   ⑴锂离子电池在充电时,正
  • 关键字: 锂离子  PWM  

高耗电移动设备的发展

  •   1 用作前置稳压器的降压-升压转换器   降压-升压转换器可在提高系统整体效率和延长电池续航时间方面发挥重要作用。例如,它们在用作PMIC低压差稳压器(LDO)的前置稳压器方面就十分成功。移动系统PMIC可使用多达30个专用于子系统(如蓝牙、SD内存和RF收发器)的LDO,其输出电压范围为1.2V - 3.3V。通常用于这些系统的锂离子电池可具有从4.35V到低至2.5V(在动态线路和负载瞬变情况下)的电压范围,尽管电池电压大多数时间维持在3.7V。   问题是,大LDO压差会造成过量效率损失,且
  • 关键字: 升压转换器  PMIC  LDO  电池  锂离子  

格林美牵手三星SDI 促锂离子电池发展

  •   格林美4月13日午间公告,4月9日,公司及控股子公司江苏凯力克钴业股份有限公司(以下合称“GEM-KLK”)与全球最大锂电池制造商三星集团(简称“SDI”)就有关锂离子电池正极材料关联业务签署了谅解备忘录。   根据协议,双方为了锂离子电池事业的发展,将在通过技术交流、市场开拓来扩大商务合作机会等方面相互积极协助,将在新正极材料前驱体原料(氧化钴、NCM-P、NCA-P等,以下称“供应产品”)开发上积极合作。该谅解备忘录有效期为
  • 关键字: 格林美  三星  锂离子  

破旧立新 戴姆勒图光伏大计

  •   综合外国媒体消息,就在不久之前,戴姆勒(Daimler)才宣布了旗下电池工厂Li-Tec将在2015年底前停产的消息。不过,戴姆勒并没有放弃在电池方面的努力。本周一,戴姆勒旗下的Deutsche ACCUmotive公司又宣布将在明年投资1亿欧元,再建一座新的电池车间,新车间预计将在2015年中期完工。据悉,这座车间占地将达到20000平方米,是公司在2011年开始生产时工厂面积的4倍。有趣的是,新车间的选址依然在卡门茨(Kamenz),也就是Li-Tec工厂的所在地。   Li-Tec电池公司由赢
  • 关键字: 戴姆勒  光伏  锂离子  

紧凑型大功率充电器

  •   摘要:电池充电器功率正随着电池容量的增加而增大,本文介绍了一种紧凑型大功率充电器的实现方案。   我们的日常生活越来越离不开智能手机和多媒体平板电脑。为了满足日常使用,电池体积和容量正变得越来越大。这意味着必须提升电池的“安时(Ah)”额定值才能支持下一代设备。因此,电池充电器功率也应随电池容量的增加而增大。最新的市场趋势表明,充电器额定功率将从5W上升到10W甚至15W,如图1所示。可见,效率和功耗管理是缩小充电器尺寸的关键因素。   由于高能量密度、低自放电特性及尺
  • 关键字: 充电器  锂离子  PSR  电池  SSR  201410  
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锂离子介绍

锂离子电池(Li-ion Batteries)是锂电池发展而来。所以在介绍Li-ion之前,先介绍锂电池。举例来讲,以前照相机里用的扣式电池就属于锂电池。锂电池的正极材料是二氧化锰或亚硫酰氯,负极是锂。电池组装完成后电池即有电压,不需充电.这种电池也可以充电,但循环性能不好,在充放电循环过程中,容易形成锂枝晶,造成电池内部短路,所以一般情况下这种电池是禁止充电的。后来,日本索尼公司发明了以炭材料为 [ 查看详细 ]

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