- 根据最新研究,驾驶模式可能成为汽车制造商寻求打造终极驾驶体验的新契机。在一份于2021年发表的论文中,研究人员表明,特定的驾驶模式可能会使电动汽车 (EV) 在高速公路上巡航时的电能消耗增加15%至30%。根据J.D. Power于2023年进行的一项研究,消费者仍然受到续航焦虑的困扰,在理想情况下,将电池寿命提高约三分之一可能会显著提高客户满意度。驾驶模式还可应对湿滑、结冰或积雪等危险路况,支持更安全的驾驶。问题在于,在不同模式之间切换需要驾驶员手动选择适当的设置。 驾驶模式真的太棒了!为什么
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- 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、复杂的限制和要求也随之产生,但是对电池基本功能的要求未曾改变,即:在不影响系统性能的前提下,延长运行时间和货架期。 更大程度降低静态电流 (IQ) 是降低功耗进而延长电池寿命的优先选择。器件的 IQ 是电池处于待机模式或者轻负载运行时流出的电流或消耗的电量。IQ 能大幅影响器件的能效。在电池供电型应用中,要想在无负载或轻负载运行时实现高能效,就需要实施电源管理解决方案,在
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- 手机早已是人类必备的数字工具之一,且使用频率最为频繁,所以其电池寿命也关乎到使用体验。相对其他电子产品来说,手机电池爆炸、起火的新闻最多,当
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- 手机快充是怎样影响电池寿命的!-理想状态下,只要正负极材料的化学结构基本不发生变化,电池充放电的可逆性很好,锂离子电池就能保证长时间循环。快速充电主要是保证锂离子快速的从正极嵌出并快速的嵌入负极,不能造成锂离子的沉积。
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- 如何延长手机电池寿命?总有些你不知道的方法-那么,如何更有效地延长手机电池寿命呢?我们总结了一些小贴士和技巧,还有一些节电误区分享给大家,希望能够有所帮助。
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- 在设计电池供电产品时,人们显然希望电池寿命尽可能长些。能源敏感的产品应用大致分为能源计量系统、家庭与楼宇自动化、安全和医疗系统(图1)。这些产品通常会围绕一个微控制器(MCU),必须用单个原电池工作。
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- 一种能量密度更高的技术可以释放比其它同类产品更多的能量,且体积更小。消费电子产品以及许多其他行业都越来越讲究产品的移动性,医疗器械制造商也不例外,这样的趋势提高了现场救助设备、监控设备和固定医疗设备的。
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- 在这个智能手机一天一冲的时代,给手机充电几乎是我们每个人必做的一件事,但是有好多朋友的充电存在着问题,今天小编就给大家介绍几个有损电池寿命的充电习惯。
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- 究竟是什么原因导致了锂离子电池寿命的降低呢?在回答这个问题之前,我们首先要熟悉一个概念,何为锂离子电池的寿命?一般来说,我们将锂离子电池在循环过程中容量下降到初始容量的80%时所经过的循环次数,定义为锂离子电池的寿命。
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- 新能源车的痛点主要是电池,其中之一是电池充电,人们担心电池寿命——最后充不了多少电了。
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- LTC®3330集成了一个高电压能量收集电源和一个由主电池供电的DC/DC转换器,可创建一款面向可替代能源应用的单输出电源。由一个集成型全波桥式整流器和一个高电压降压转换器组成的能量收集电源负责从压电源、太阳能...
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太阳能 压电能量 收集器 电池寿命
- D类升压放大器驱动扬声器的电压高于供电电压,由于可以用单节锂离子(Li+)电池供电就能实现较高性能的音频,这类放大器应用广泛。然而,大多数D类升压放大器并不为用户提供内部升压后的电压,这就使复用扬声器难以利
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音频放大器 摆幅电容 多路复用 电池寿命 模拟开关
- 有许多因素会影响器件的功效,功效可以用电池两次充电之间可用小时数来衡量。在如今这个高清移动屏时代,电池耗费最大的主要因素有两个——显示器亮度和视频与图形子系统的功耗。在这篇文章中,我们将讨论
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- 电子产品世界,为电子工程师提供全面的电子产品信息和行业解决方案,是电子工程师的技术中心和交流中心,是电子产品的市场中心,EEPW 20年的品牌历史,是电子工程师的网络家园
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电池寿命介绍
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