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随着数码行业的爆破性增长,市场上出现了越来越多的高科技数码产品,这些都离不开充电电池,尤其是镍氢充电电池是目前大容量电池的主要品种,已在通讯、交通、电力等部门得到广泛的应用,同时它也是其
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电路 设计 充电 自动 简易 电池 基于 电池 电源
- 无人机应急电源作用重大但标配设备充电耗时且不够安全。通过分析电源的充电特性,根据模糊控制理论提出了一种通过查表运算实施快速模糊控制的非线性充电方法,并以MC68HC05SR3单片机为控制核心,设计出针对某型无人机应急电源的智能控制充电系统,优化了充电曲线,提高了充电速度。实验结果表明,该系统具有良好的快速响应曲线,可实现充电电流的最优控制,安全高效。
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快速 充电 方法 应急电源 无人机 模糊 控制 基于 转换器
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新的蓄电池投入使用后,必须定期地进行充电和放电。充电的目的是使蓄电池贮存电能及时地恢复容量,以满足用电设备的需要。放电的目的是及时地检验蓄电池容量参数,及促进电极活性物质的活化反应。蓄电池
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探讨 分析 方法 充电 蓄电池 蓄电池
- 绿色革命可能不久就将迎来一场重大胜利。在大规模的电能成为“可储存”和“便携式”能源之时,能量效率将获得显著改善,而且可再生能源的推动工作也将取得进展。可储存性和便携性是液体燃料的主要优势,而通过电
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- 摘要 锂电池具有体积小、能量密度高、无记忆效应、循环寿命高、高电压电池和自放电率低等优点,近年来已经成为微型移动终端设备的首选电源。本文介绍了基于LTC4065芯片的线性充电管理方案,仅需要非常少的外围元件配
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LTC4065 及其 应用 芯片 管理 线性 充电 锂电池
- 本文作者创新点:一是将新型短距离无线通信技术ZigBee运用于设计中,从而省掉了馈线,使传感器的安装快捷、方便,并运用新型单片机控制技术,提高传感器的灵敏度和可靠性,降低误检率,同时使传感器具有智能,可以显著地降低功耗和实现自检、功耗管理;二是采用新型的电源控制和充电控制芯片构成电源模块,大幅度延长传感器的使用寿命和简化管理。该传感器体积小,安装方便,对路面破坏小,易于维护,不但可以用于道路交通车辆检测,还可以用于智能停车场车位检测,有着广泛的应用前景。
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ZigBee 充电 传感器设计
- 基于PI的LinkSwitch-II系列产品LNK616PG而设计的反激式电源,采用开/关控制来维持恒压(CV)阶段的稳压,通过跳过开关周期来维持输出功率水平,并通过调节使能与禁止开关周期的比值和初级限流点来维持稳压。
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- 当前,随着社会和经济的发展,手机已成为了人们的生活必需品。而且,为了满足消费者的更高需求,当今的手机越来越薄,功能却在继续多样化,这些都对电池的供电都提出了新的要求。因此,如何设计功能强,性能优越的充电电路就变得非常重要
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- 采用电池供电的移动设备如手机、数码相机、手持全球卫星定位(GPS)系统等,在日常的充电/供电应用中,它们的电池都面临着正向/负向过压、过流等众多风险,故需要安全且小巧的电池充电管理,以尽可能的使电池的可
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全面 保护 方案 应用 充电 移动 设备 不同 配合
- 为便携式产品的电池充电有几种方式。以手机为例,我们可以利用墙式适配器或者其它充电设备充电,这种方式提供的电流可以达到2A,墙式适配器产生的高压有可能达到30V;也可以通过USB线来进行充电,它可以提供500mA的充
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趋势 保护 解决方案 充电 应用 移动 设备 配合
- 摘要:本文探讨了将三电平变换器应用于充电电源的可能性,从其工作原理入手分析了其工作特性、指出了其存在的优势并给出了三电平ZCS充电结构的参数设计依据。另外,还针对储能电容的取值进行了论述,指出储能电容的取
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特性 研究 工作 结构 ZCS 充电 电平
- 由于锂离子电池在重量与容量两方面都具有较高的能量密度,因此广泛应用于便携式设备中。使用智能电话、PDA 及 MP3 播放器等设备的用户希望在无需使用电池的情况下,通过输入电源为设备供电。这就需要一种被称为“电源
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- 如今大多数电子设备都有USB连接器,它们通过USB实现数据交换和/或对便携设备的电池充电。虽然USB这种通信协议已经相当普及,但当目标应用需要通过USB连接为设备供电时,必须注意一些安全防范措施。电气特性和防护措施
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- Microchip 公司的MCP73871是具有系统负载均衡功能的分立式锂离子/ 锂聚合物电池充电管理控制器, 能够在输入端和电池间自主选择电源: 单节锂离子电池或输入电源(ac-dc 墙式适配器或USB端口)。 MCP73871 器件采
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控制 方案 管理 充电 MCP73871 锂电池 Microchip
- 以前,许多制造商生产了各种各样的、相当标准的锂离子电池产品,它们的最大充电电压为4.2 V ±1%。因此,现有的大多数为锂离子电池充电的IC均被设计为以4.2V±1%的严格容差进行充电。 然而,在过去的几年中,
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