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  1. 矿用大容量磷酸铁锂电池管理系统设计

  2. 为了保证矿用磷酸铁锂电池的安全性,结合煤矿工业实际需求,设计了8节单体60A·h磷酸铁锂电池串联、24V额定电压输出的矿用电池管理系统。该系统将微处理器配合集成芯片LTC6803组成电池保护模块,利用安时法估算电池组电量,采用电阻分流型均衡技术改善电池组性能。现场应用结果表明,该系统运行稳定可靠,保证了矿用磷酸铁锂电池的安全高效性。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-17
    • 文件大小:272384
    • 提供者:weixin_38592848
  1. 三/四节串联锂电池保护系统设计

  2. 三/四节串联锂电池保护系统采用充电、放电分离的控制方式,对各种三/四节锂离子可充电电池串联使用场合的充电、放电过程进行严格地控制和保护,具有两级单节过充电保护、单节过放电保护、两级放电过电流保护、放电短路保护、放电温度保护、充电温度保护、充电防反接保护、充电时禁止放电等功能,以确保锂电池的使用安全性和延长锂电池的使用寿命,其电路简单、可靠、有效。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-28
    • 文件大小:82944
    • 提供者:weixin_38677808
  1. 锂离子电池保护电路的设计

  2. 锂电池的过充、过度放电、过电流及短路保护很重要,所以通常都会在电池包内设计保护线路,用以保护锂电池。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-25
    • 文件大小:68608
    • 提供者:weixin_38618521
  1. 保护锂电池的设计方案

  2. 为了防止锂电池在过充电、过放电、过电流等异常状态影响电池寿命,通常要通过锂电池保护装置来防止异常状态对电池的损坏。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-13
    • 文件大小:200704
    • 提供者:weixin_38643141
  1. 基于ATmega16的电动车锂电池组的设计

  2. 通过实验,本保护电路系统实现了全部基本功能。 与传统采用分离元件的电池保护系统相比,本文中提出基于单片机的电池保护电路系统具有系统体积小、功能多、功耗低、成本低等特点,可用于工业生产。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-08
    • 文件大小:286720
    • 提供者:weixin_38714370
  1. 电路图天天读(25):基于单片机的锂电池快速充电电路

  2. 本设计中所采用的AT89C52单片机和充电集成电路进行充电器的设计,不但能够实现对锂电池进行充电,而且还能够实现相应的过压和温度保护,从而可以充分发挥锂电池的性能,并避免了充电器在充电时可能对电池造成损害的情况发生,具有一定的智能功能。该方案有效地保护了电池、缩短了充电时间并尽量延长锂电池的使用寿命,符合目前的环境保护潮流。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-26
    • 文件大小:278528
    • 提供者:weixin_38742532
  1. 一种适用于锂电池的电流监测电路设计

  2. 提出了一种适用于锂电池的电流监测电路,通过在锂电池供电环路引入灵敏电阻对电流进行采样,并使用时钟控制开关电容运算放大器和高速比较器,实现从模拟信号到数字信号的转换。在处理器中进行精确电流量的运算,能对过流、短路电流进行保护,也能用于精确计算电池阻抗、电量等相关参数。电路基于0.18 μm CMOS工艺,电源电压为2.5 V。对所设计电路进行了仿真验证。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-31
    • 文件大小:603136
    • 提供者:weixin_38690376
  1. 四面围攻:打通锂电池供电设计的各个环节

  2. 最近几年,使用电池供电的小型设备发展迅速,例如:平板电脑、掌上游戏机、视频播放器、数字相框等。一般而言,这些设备都使用可再充锂离子 (Li-Ion) 电池作为电源。本文将从四个方面,讨论的使用锂电池供电中的电压转换电路、锂电池保护电路,电池电量管理电路及锂电池充电电路的一些电路设计的方方面面......
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-31
    • 文件大小:692224
    • 提供者:weixin_38737751
  1. 基于单片机的电动车锂电池组保护电路的设计

  2. 随着电动车普及,锂电池也成为众人关心的焦点。 锂电池与镍镉、镍氢电池不太一样,因其能量密度高,对充放电要求很高。当过充、过放、过流及短路保护等情况发生时,锂电池内的压力与热量大量增加,容易产生爆炸,因此通常都会在电池包内加保护电路,用以提高锂电池的使用寿命。 针对目前电动车锂电池组所用的保护电路大多都由分立原件构成,存在控制精度不够高、技术指标低、不能有效保护锂电池组等特...
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-28
    • 文件大小:265216
    • 提供者:weixin_38589316
  1. 基础电子中的艾德克斯IT6412在锂电池安全测试中的应用

  2. 我们的电池安全、耐用、可靠吗?从手机电池安全事件到波音787电池事件,人们前所未有地在关注电池问题。的确,巨大的移动数码和通信设备的需求、电动工具的快速发展,电动汽车和节能环保对大容量电池的需求,使整个电池行业欣欣向荣。但锂电池充电时产生的枝晶会使电池短路,目前尚未彻底解决其安全问题。如何通过严格可靠的测试,控制并保证锂电池的安全运行并提升其工作寿命,不仅是从事锂电池开发和生产的工程师面对的挑战,也同样是对产品设计工程师在选用电池和设计产品用电特性时,需要充分考虑的问题。艾德克斯IT6412的锂
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-16
    • 文件大小:353280
    • 提供者:weixin_38693173
  1. 电源技术中的保护锂电池的设计

  2. 为了防止锂电池在过充电、过放电、过电流等异常状态影响电池寿命,通常要通过锂电池保护装置来防止异常状态对电池的损坏。目前锂电池的应用越来越广泛,从手机、MP3、MP4、GPS、玩具等便携式设备到需要持续保存数据的煤气表,其市场容量已经达到每月几亿只。   锂电池保护装置的电路原理如图1所示,主要是由电池保护控制IC和外接放电开关M1以及充电开关M2来实现。当P+/P-端连接充电器,给电池正常充电时,M1,M2均处于导通状态;当控制IC检测到充电异常时,将M2关断终止充电。当P+/P-端连接负载,
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-22
    • 文件大小:166912
    • 提供者:weixin_38500222
  1. 简述锂电池保护IC的重要性

  2. 近年来,PDA、数字相机、手机、可携式音讯设备和蓝芽设备等越来越多的产品采用锂电池作为主要电源。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,与镍镉、镍氢电池不太一样,锂电池必须考虑充电、放电时的安全性,以防止特性劣化。针对锂电池的过充、过度放电、过电流及短路保护很重要,所以通常都会在电池包内设计保护线路用以保护锂电池。   由于锂离子电池能量密度高,因此难以确保电池的安全性。在过度充电状态下,电池温度上升后能量将过剩,于是电解液分解而产生气体,因内压上升而
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-22
    • 文件大小:245760
    • 提供者:weixin_38584043
  1. 电源技术中的分析多功能锂电池充电板设计与应用

  2. 邮购到几种充电板,经通电测试发现其中的一块用MM1332G集成电路的充电板输出4.15v电压,充电集成电路为HHl332G,查资料得知,该集成电路为日本美上美公司产专用恒流恒压锂离子电池充电IC,内含电池电压检测、充满电检测,控制每节截止充电电压精度可达±50mV。该集成电路②、③脚内带短路保护功能(也称低电压检测),可以检测因电池内部或外部短路,切断输出。用该充电板给所购的550mA锂电池充电,电流约160mA,大约四小时即可充好,且自动停充。   由于锂金属的化学特性非常活泼,使得锂金属的
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-22
    • 文件大小:103424
    • 提供者:weixin_38669674
  1. 基础电子中的二次锂电池使用注意事项

  2. 3.6V充电电池是我司3.7V锂电池产品系列中的一款,选用优质的18650锂电池配备专门设计的3.6V充电电池用保护板,产品具有不过充、不过放、不过流、短路安全等优点,外观简洁美观,产品标识清楚列明产品主要参数及使用注意事项,帮助用户更好的了解电池参数及使用中更好的保护锂电池。   二次锂电池使用注意事项   大家在使用锂离子电池的过程中其实没有必要了解这么多,大家只要知道如何的充电,如何的放电,如何的使用才能使电池最大限度的发挥作用和保持良好的循环性能。下面呢我就这一方面谈谈我的一些看法:
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:70656
    • 提供者:weixin_38647925
  1. 保护锂电池的设计

  2. 采用XB4301系列芯片,完成最终电池保护方案只需两个元器件(如图5所示),与传统方案的5个元器件相比,每台贴片机的产能和效率可以提高到原来的2.5倍。与传统的方案相比,保护板厂商不仅不要购买电阻及开关管芯片,精简了资源链,而且在制作保护板时减少两个电阻的焊盘以及开关管的8个焊点,从而大大降低了保护板的制作成本。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:164864
    • 提供者:weixin_38514501
  1. 有关锂电池保护IC的论述——锂电池的守护神

  2. 近年来,PDA、DSC、Cellular Phone、Camcorder、Portable Audio、Advanced Game、Assist Bicycle、Electric Scooter、Bluetooth Device…越来越多的产品急速的采用锂电池来当做它的主要电源,不外乎其:体积小、能量密度高、无记忆效应、循环寿命高、高电压电池、自放电率低…等优点,也因为与镍镉、镍氢电池不太一样,所以必须考虑充电、放电时之安全,确保特性劣化的防止,但也因为如此,针对锂电池的过充,过放,过电流及短路
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:301056
    • 提供者:weixin_38527987
  1. 电源技术中的一种适用于锂电池的电流监测电路设计

  2. 提出了一种适用于锂电池的电流监测电路,通过在锂电池供电环路引入灵敏电阻对电流进行采样,并使用时钟控制开关电容运算放大器和高速比较器,实现从模拟信号到数字信号的转换。在处理器中进行精确电流量的运算,能对过流、短路电流进行保护,也能用于精确计算电池阻抗、电量等相关参数。电路基于0.18 m CMOS工艺,电源电压为2.5 V.对所设计电路进行了仿真验证。结果表明,该电路在- 40℃~+125℃应用环境温度范围内能够实现对电流的采样和编码功能,并且能对充放电动作进行判断。   锂电池作为新型清洁、可
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-19
    • 文件大小:364544
    • 提供者:weixin_38685538
  1. 电源技术中的基于功率MOSFET的锂电池保护电路设计

  2. 铅酸电池具有安全、便宜、易维护的特点,因此目前仍然广泛的应用于电动自行车。但是铅酸电池污染大、笨重、循环次数少,随着世界各国对环保要求越来越高,铅酸电池的使用会越来越受到限制。磷酸铁锂电池作为一种新型的环保电池,开始逐步的应用到电动车中,并且将成为发展趋势。通常,由于磷酸铁锂电池的特性,在应用中需要对其充放电过程进行保护,以免过充过放或过热,以保证电池安全的工作。短路保护是放电过程中一种极端恶劣的工作条件,本文将介绍功率MOSFET在这种工作状态的特点,以及如何选取功率MOSFET型号和设计合适
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-19
    • 文件大小:232448
    • 提供者:weixin_38689113
  1. 电源技术中的艾德克斯便携式锂电池安全测试方案

  2. 引言   锂电池在人们的生活和生产中运用越来越广泛,自从2007年苹果公司发布智能手机,随后又推出平板电脑以来,全球便进入了智能化时代,对智能手机和平板电脑等便携式产品的强烈需求快速推动了锂电池的销量。对于移动通信设备的锂电池,如何通过严格可靠的测试,控制并保证锂电池的安全运行并提升其工作寿命,不仅是从事锂电池开发和生产的工程师面对的挑战,也同样是对产品设计工程师在选用电池和设计产品用电特性时,需要充分考虑的问题。艾德克斯最新的锂电池安全测试方案,可以从循环充放电、保护性能以及电池保护板性能等
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-19
    • 文件大小:174080
    • 提供者:weixin_38590790
  1. 一种适用于锂电池的电流监测电路设计

  2. 提出了一种适用于锂电池的电流监测电路,通过在锂电池供电环路引入灵敏电阻对电流进行采样,并使用时钟控制开关电容运算放大器和高速比较器,实现从模拟信号到数字信号的转换。在处理器中进行精确电流量的运算,能对过流、短路电流进行保护,也能用于精确计算电池阻抗、电量等相关参数。电路基于0.18 μm CMOS工艺,电源电压为2.5 V。对所设计电路进行了仿真验证。结果表明,该电路在-40 ℃~+125 ℃应用环境温度范围内能够实现对电流的采样和编码功能,并且能对充放电动作进行判断。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-17
    • 文件大小:607232
    • 提供者:weixin_38626192
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