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  1. 智能型大功率蓄电池充电机的设计与实现

  2. 在充电系统的设计中,采用了高频开关电源技术,主回路由三相整流电路、 全桥变换电路构成。功率开关管选用IGBT模块。控制电路以TMS324LF240 芯片为核心,配以接口电路、采样电路、IGBT驱动电路等,可按照预置自动控 制充电过程,并在充电过程中进行充电数据(包括电池端电压、充电电流及电池 表面温度等)的自动采集、实时显示、批量存储及分析处理等。
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2010-09-27
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:sheep0502
  1. 无线WIFI路由模块在充电桩的通信应用

  2. WIFI技术的加入相比于现有的电动汽车充电桩的通信方式,具有如下优势: (1)射频信号覆盖范围大; (2)射频信号源集中于交换机中,实现统一的控制和管理,系统的安全性和可靠性高; (3)网络容量大,无线网络采用WiFi 802.11a/b/g/n标准,网络带宽高达750Mbps; (4)设备安装、维护方便,扩展容易、价格合理; (5)核心设备光载无线交换机还具有容量重构的功能,在不改变现有硬件设备的情况下,实现局部区域的通信容量增加; (6)便于开展综合业务和功能扩展,如提供停车场的车辆管理、
  3. 所属分类:网络设备

    • 发布日期:2016-11-05
    • 文件大小:155648
    • 提供者:hexun1991
  1. 5W无线充电 PCB+源码+资料

  2. 无线充电技术利用了电磁波感应原理,及相关的交流感应技术,在发送和接收端用相应的线圈来发送和接收产生感应的交流信号来进行充电的的一项技术, 用户只需要将充电设备放在一个“平板”上即可进行充电,这样的充电方式过去曾经出现在手表和剃须刀上,但是当时无法针对大容量锂离子电池进行有效充电. 电磁感应无线输电技术已经在诸如电动牙刷等小功率产品上获得了应用,但更大功率的传输目前还不现实。Intel日前则在会场上演示了无线公供电驱动一枚60W电灯泡。该项研究是由Intel西雅图实验室的Joshua R. Sm
  3. 所属分类:C

    • 发布日期:2018-06-12
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:weixin_42328300
  1. 无线充电资料

  2. 无线电技术用于通信, 已经在全世界流行了近一 百年。从当初的无线电广播和无线电报, 发展到现在 的卫星和微波通信, 以及普及到全球几乎每一个个人 的移动通信、无线网络、GPS等。无线通信极大地改 变了人们的生产和生活方式, 没有无线通信, 信息化 社会的目标是不可议的。然而, 无线通信传送的都是 微弱的/信息0, 而不是功率较大的/能量0。因此许多 使用极为方便的便携式的移动产品, 都要不定期地连 接电网进行充电, 也因此不得不留下各种插口和连接 电缆。这就很难实现具有防水性能的密封工艺, 而
  3. 所属分类:C

    • 发布日期:2018-06-12
    • 文件大小:90177536
    • 提供者:weixin_42328300
  1. Holtek无线充电方案原理图

  2. Holtek无线充电方案参考设计实现SoC (System on Chip)架构,以HT66FW2230 为无线充电发射端专用MCU,整合无线电源功率控制关键所需的高分辨率频率控制与电流量测电路,针对无线充电联盟WPC的通信协议也整合信号解调变与译码电路,有效精简外部应用电路,可针对产品特殊规格调整软件参数并搭配外部零件实现产品差异化的目标。HT66FW2230的参考设计方案,已通过无线充电联盟WPC最新版本V1.2.3的认证,认证内容包含功率传输控制、通信协议、金属异物侦测、产品兼容性测试。
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2018-08-08
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:binxinliang
  1. Qt,充电信号显示,用Qlabel实现,简单

  2. Qt5.7,工程源码,充电信号显示,用简单的Qlabel实现,可以模拟手机信号,或充电条滚动
  3. 所属分类:QT

    • 发布日期:2018-09-06
    • 文件大小:4096
    • 提供者:qq_40450386
  1. 无线充电小车

  2. 本系统使用无线充电与超级电容,可安全,快速,有效的为小车提供电能。该设计是利用近场感应,也就是电感耦合,是由震荡电路产生交流信号,经波形电路处理后,最后由功率放大器将波形放大,形成交流电,发射端线圈以交流电推动而产生交流电磁场,从而将能量从发射端转移到接收端。通过桥式电路整流和滤波电容滤波成直流电给小车内部超级电容充电,当无线充电发射器停止充电时,使用继电器自动控制开关,经MT3608DC-DC变换给小车供电,从而实现无线充电电动小车前进。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2018-09-14
    • 文件大小:244736
    • 提供者:wuyixin517
  1. 交流充电桩CP信号原理图,可以直接改7KW充电

  2. 国标交流充电桩CP信号 电路,可以直接改充电桩3KW和7KW
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2018-10-31
    • 文件大小:40960
    • 提供者:vqtihxp
  1. 矿用便携式气体检测仪无线充电装置设计

  2. 针对现有矿用便携式气体检测仪采用电池供电存在因电池容量有限、触点接触不良而影响电池的充电效果等问题,提出了一种基于无线电能传输技术的矿用便携式气体检测仪无线充电装置设计方案。无线电能发射电路将直流电能转换为高频交流电磁波信号,并通过线圈发送到空气中;无线电能接收电路通过线圈耦合空气中的电磁波信号,并通过整流滤波将其转换为直流信号,为矿用便携式气体检测仪提供电能。测试结果表明,该装置能够输出稳定的直流电压,且传输效率高。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-11
    • 文件大小:503808
    • 提供者:weixin_38689922
  1. 2018无线充电技术方案.pdf

  2. 2018无线充电技术方案pdf,目前无线充电行业一般有四大技术:磁感应技术、磁共振技术、微波技术和电场耦合技术。其中,最成熟、效率最高的是磁感应技术,目前被大量应用于智能腕带或手机上。其次是磁共振技术。技术形态 磁感应技术、磁共振技术的架构模型如下 磁通量 电池 交流电 个直流电 电力接收线圈 整流电路 交流电 变频器 电力输出线圈 直流电 AC/DC 转换器 电磁感应式架构 次线圈 二次线圈 供电器 电力 整流器 计 2di 控制信号 技 控制器 控制器 磁共振式架构 方案选型1TI T案:
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-09-14
    • 文件大小:763904
    • 提供者:weixin_38743968
  1. 信号的参数及测量方法.pdf

  2. 信号的参数及测量方法pdf,电压测量是电子电路测量的一个重要内容。在集中参数电路里,电压、电流和功率是表征电信号能量的三个基本参量。从测量的观点来看,测量的主要参量是电压。因为在标准电阻的两端若测出电压值,那么就可以通过欧姆定律计算求得电流和功率。很多电子仪器和电子设备,它们的许多工作特性均可视为电压的派生量,都用电压表作指示装置构成辅助监控设备。因此,电压测量是其他许多电参量和非电量测量的基础。9.1信号的参数及测量方法-电子产品调修常用仪表应用手册-中国工具书网络Page3of19 综上所述
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-09-14
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38744270
  1. 充电芯片支持3.6V(4.2V)锂电,3.2V(3.6V)磷酸铁锂电,镍氢,镍镉等电池-LN2053Y2SR.pdf

  2. 充电芯片支持3.6V(4.2V)锂电,3.2V(3.6V)磷酸铁锂电,镍氢,镍镉等电池-LN2053Y2SR.pdf南麟电子 www.natlinear.com 口引脚功能 (引脚):将管脚接到电池的传感器的输出端。如果管脚的电压小于输入电压的或者大于输入电压的 意味着电池温度过低或过高,则充电将被暂停。如果在输入电压的和之间,则电池故障状态将被清除,充电将 继续。电池温度感应脚,不用请接 ●(引脚):充电电流编程,充电电流监控和关闭端。充电电流由一个精度为的接到地的电阻控制。在恒定充电电 流状
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-09-03
    • 文件大小:487424
    • 提供者:weixin_38744270
  1. 锂电池过充电_过放_短路保护电路详解[1].doc

  2. 该电路主要由锂电池保护专用集成电路DW01,充、放电控制MOSFET1(内含两只N沟道MOSFET)等部分组成,单体锂电池接在B+和B-之间,电池组从P+和P-输出电压。充电时,充电器输出电压接在P+和P-之间,电流从P+到单体电池的B+和B-,再经过充电控制MOSFET到P-。在充电过程中,当单体电池的电压超过4.35V时,专用集成电路DW01的OC脚输出信号使充电控制MOSFET关断,锂电池立即停止充电,从而防止锂电池因过充电而损坏。放电过程中,当单体电池的电压降到2.30V时,DW01的O
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2012-10-27
    • 文件大小:55296
    • 提供者:shtebi
  1. 智能矿灯充电架通讯系统的研究

  2. 探讨、研究并设计了一种并联双通讯线路智能矿灯充电架通讯系统,由采样机和通讯主线组成,若干充电模块均通过通讯主线与采样机信号连接。此系统的液晶屏上设有充电模块,能进行直流供电电压、充电电压和充电电流的数据信息显示。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-06-03
    • 文件大小:128000
    • 提供者:weixin_38615397
  1. 肺活量大比拼动态无线充电小车.mp4

  2. 2019年安徽百所高校百万大学生科普创意创新大赛设计方案 比赛作品视频 随着用电设备对供电质量、安全性、可靠性、方便性、即时性、特殊场合、特殊地理环境等要求的不断提高,使得接触式电能传输方式越来越不能满足实际需要。 无线充电器是利用电磁感应原理进行充电的设备,其原理和变压器相似,通过在发送和接收装置各安装一个线圈,发送端线圈在电力的作用下向外界发出电磁信号,接收端线圈收到电磁信号并且将电磁信号转变为电流,从而达到无线充电的目的。
  3. 所属分类:图像处理

    • 发布日期:2020-06-16
    • 文件大小:149946368
    • 提供者:kingjinchengxin
  1. 可无线充电的锂电池矿灯设计

  2. 为了解决矿灯因锂电池容量有限而无法长时间工作及在井下充电存在安全隐患等问题,设计了一种可无线充电的新型锂电池矿灯。该矿灯既可在煤矿井上采用矿灯充电架充电,又可在井下采用无线电能传输技术充电。在井下,矿灯无线充电器底座内的无线电能发射电路将电能转换为电磁波发射到周围空间中,矿灯内部的无线电能接收电路通过线圈耦合电磁波信号并将其转换为5V直流信号,再通过专门的高精度充电电路为矿灯锂电池充电。测试结果表明,该矿灯无线传输电能转换效率高,充电过程符合锂电池的充电特性,且安全性好。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-06-15
    • 文件大小:264192
    • 提供者:weixin_38713996
  1. 混合信号电池充电器电路图

  2. 与所有开关式稳压器设计一样,输出是通过改变占空比,或开关导通时间的比例(Q1,见图)来控制的。为稳定流入电池的电流,必须检测充电电流。如图所示,电流检测元件并没有与电池串联。SEPIC稳压器次级绕组Ls承载平均输出电流。初级绕组Lp承载平均输入电流。次级电阻Rs用来检测电池充电电流。高速模拟PWM参考输入则决定电池充电电流。 图 2 混合信号电池充电器框图
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-16
    • 文件大小:21504
    • 提供者:weixin_38674115
  1. 基于MSP430的无线充电系统设计

  2. 文章采用电磁感应式手机充电原理,在发送和接收端各有一个感应线圈,发送端连接有线电源,通过振荡电路使得发送线圈产生振荡电磁波信号,接收端线圈感受该信号,经过整流滤波电路,将振荡信号变成直流量,进行电池的充电。同时采用CN3068芯片,设计了电流充电的监控电路,使用MSP430G2553超低功耗单片机作为无线充电系统的检测控制核心,电能充满后给出充满提示且自动停止充电。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-13
    • 文件大小:270336
    • 提供者:weixin_38697659
  1. 常见时钟信号解决方案

  2. 许多模拟电路需要一种时钟信号,或者要求能在一定时间后执行某项任务。对于这样的应用,有各种各样适用的解决方案。1、555定时器对于简单的时序任务,可以使用标准的555电路。使用555电路和适当的外部组件,可以执行许多不同的任务。然而,使用相当广泛的555定时器有一个缺点,就是设置不太精确。555定时器通过给外部电容充电和检测电压阈值来工作。这种电路很容易制作,但它的精度很大程度上取决于其电容的实际值。2、晶体振荡器晶体振荡器适用于精度要求较高的应用。它们的精度可能很高,但它们有一个缺点:可靠性。参
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-13
    • 文件大小:94208
    • 提供者:weixin_38708461
  1. 基于PWM超级电容充电装置的设计装置

  2. 为了解决目前国内外普遍使用储能元件存在大量环境污染和寿命短的问题,文中设计实现了一种用于基于PWM的超级电容充电装置。该充电装置包括:通讯装置、转换装置、脉冲调制装置、采样装置、逻辑控制装置、稳压器、LED、超级电容、为超级电容提供的如交流电、电池组、太阳能等能量源,其中转换装置、脉冲调制装置、控制装置、通讯装置实现为超级电容充电信号接收、控制和转换功能。其中采样装置由采样模块组成,采样模块实时地对超级电容的电压、温度等数据进行采样,并将采样到的数据传送给通讯模块进行数据处理和通信。脉冲调制装置
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-29
    • 文件大小:991232
    • 提供者:weixin_38696458
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