- 1.引言硅具有最高的理论比容量(4200 mAh g-1)和较低的脱锂电位(0.5 V),成为最有潜力取代石墨的锂离子电池负极材料之一。[1]但是在充放电过程中,硅会发生巨大的体积变化,导致材料粉化、剥落、失去电接触,容量
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分析 性能 循环 电池 锂离子
- 锂离子电池目前已成为笔记本电脑和手持系统能量来源(电源)的首选。随着CPU、显示器和DVD驱动器对电源功率的需求持续增长,高能量密度的电池组也不断发展。同时,大批量制造工艺保证了高能量密度电池组有一个合理的
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应用 简介 系统 电池 智能
- 常用的碱性电池(AAA或AA)终止电压为0.9V,数字电路一般需要1.8V~3V甚至更高的电压,因此如果采用单电池供电,则需要高效的直流升压转换器(DC/DC转换器)。Silicon Labs(芯科实验室有限公司)目前发布了内置DC/DC转换器
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电池 供电 实现 MCU 效率 电源
- 我们知道,手机电池由三部分组成:电芯、保护电路和外壳。当前手机电池一律为锂离子电池(不规范的场合下常常简称锂电池)。锂离子电池是一种充电电池,它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,
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结构 电池 锂离子
- 图为日本钠硫电池储能电站化学电池储能电站有很多优点,在可再生能源发展中应该很好地加以利用。但是。化学电池也有缺点,其中最重要的是安全性问题。我们必须承认电池组是一种含高能物质的部件,具有危险性的本质。
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问题 分析 安全性 电站 储能 电池
- 标签:模拟 电子 IT 半导体 AA电池太阳能充电器简介这几乎是微不足道的电路可用于收取一对AA或AAA充电电池大小从阳光。该电路已被用于运行永久保持的Palm Pilot和随身听收音机。这是一个不受管制的充电器,适当收
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太阳能充电器 电池
- 一、前言使用便携式电子产品,希望能够随时知道电池的所剩电量,所能持续的工作时间,并且据此调节相关应用,这无疑将是一个非常方便的事情,尤其适合使用智能手机的商务人士。电池电量检测技术在笔记本电脑中已经屡
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准确测量 便携式设备 电池 电量
- 本文将阐述如何通过使用 LTC6801 故障监视 IC,提高一种高压锂离子电池组的长期可靠性。在电动型汽车、不中断电源、医疗仪器甚至电动工具等应用中,用电池作电源是一种持续不断的发展趋势,这些应用每种都有不同程
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故障 监视 BMS 管理系统 LTC6801 电池 基于
- 使UPS使用的是同样的电池技术,不同厂家的电池寿命大不一样, 这一点对用户很重要,因为更换电池的成本很高(UPS售价的30%)。 电池故障会减小系统的可靠性,是非常烦人的事情。 电池温度影响电池可靠性 温度
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关联 分析 可靠性 UPS 寿命 电池
- 图中所示由SW399组成的标准电池替换器.图示线路是可代替标准电池使用的输出电压1.01V的,极稳定的电压标准用电源.微调电位器虽然可作温度漂移调整用和输出电压微调用,但如果不采用温度系数小的就会影响性能.
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电路 分析 替换 电池 组成 标准 SW399
- 写到电池均衡,基本上已经触及了BMS的核心区域,首先需要明白几点问题。 1.电池均衡是有限度的,效果需要用一定的参数进行评价。 2.电池均衡在HEV和EV里面,要求有很大的区别。 3.电池均衡的效果必须与成
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技术 介绍 均衡 电池 管理 电池组
- 圣邦微电子(SG Micro)于2012年推出支持OVP功能单节锂电池线性充电管理芯片SGM4056。该产品具有耐高输入电压、过温、过流保护、过压保护、内置充电流程控制等特点。SGM4056可以承受高达26.5V的输入电压。当输入电压高于6.8V/10.5V时,过压保护功能(OVP)启动,自动关断充电动作以保护系统安全。
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圣邦 SGM4056 电池
- 现在,大多数手持式设备都采用了两种电池充电器,一种是线性充电器,另一种是开关充电器。线性充电器已有较长的历史,充电方式比较简单有效,噪声很小,且没有太多外部元件。但是,随着便携式设备越来越复杂,新功
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IC 介绍 充电器 电池 手持 设备 ISL9220
- 恒定电流 / 恒定电压 (CC-CV) 应用的迅速发展 (尤其是在 LED 照明以及高容量电池和超级电容器充电器领域之中) 给电源设计人员带来了挑战,他们必需及时适应电流和电压控制环路之间日益复杂的相互作用与影响。专为 CC
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充电器 电容器 超级 最大 Linear 大功 应用 太阳能 跟踪 电池
- 早期采用TiO2膜或MgF2/ZnS混合膜以增加对入射光的吸收,但该方法均需先单独采用热氧化方法生长一层10~20umSiO2使硅片表面非晶化、且对多晶效果不理想。SixNy膜层不仅减缓浆料中玻璃体对硅的腐蚀抑制Ag的扩散速度从而
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技术 钝化 表面 晶体 高效 电池
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