便携储能市场的快速增长带来了户外电源这一消费品类,并且随着消费者对用电需求增加,使得户外电源功率不断增大。为了保证户外电源的安全,电池管理系统(BMS)设计需要高度可靠,有些设计者会采用冗余设计来实现该...
几十年来,传感器节点的基本架构由控制器、传感器、本地存储器、网络连接和电池组成。每个试图从模拟世界收集数据的系统都是基于该系统的某些变体。每个人都必须解决收集数据、存储数据的关键部分以及根据数据分析采...
使用可充电电池运行的现代产品应用程序通常具有内置传感器和电池管理系统 (BMS) 电路。BMS 监控可充电电池系统的电压、电流和温度,无论是单个电池、模块(一组电池)还是...
TI 推出精度更高的电芯监测器和电池包监测器 助力汽车制造商延长电动汽车续航里程
德州仪器 (TI)(Nasdaq 代码:TXN)今日推出全新的汽车电芯监测器和电池包监测器。这些监测器提供更高精度的测量功能,可更大程度地增加电动汽车 (EV) 行驶时间并实现更安全的运行。 随着电动汽车越来越受到欢迎...
分类:元器件应用 时间:2023-02-27 阅读:391 关键词:电芯监测器,电池包监测器
TI- 如何设计适用于高级电动汽车电池管理系统的智能电池接线盒
随着电动汽车 (EV) 日益流行,如何在反映真实续航里程的同时让汽车更加经济实惠,成为汽车制造商面临的挑战之一。首先,这意味着需要降低电池包成本并提高其能量密度。电芯...
HL7040C是一款可用于MP3播放器、PDA、GPS定位产品、小型通信设备等产品的锂电池充电管理芯片,它可以采用USB端口或适配器来供电,是便携式应用的理想选择。HL7040C芯片还拥有全面的安全功能,包括支持JEITA充电标准...
时间:2023-02-24 阅读:469 关键词:HL7040C
智能城市和自动化技术的使用在制造、医疗保健、企业、无线技术和零售等各个行业中越来越受欢迎。该生态系统的一个重要方面是使用低功耗物联网设备,这些设备能够从传感器收...
随着嵌入式系统,尤其是物联网设备的快速发展,人们越来越需要改进为其供电的可充电电池系统。特别是,许多应用可以受益于具有成本效益但准确的电池电量计。虽然大多数汽车、医疗和军事应用都需要完整的电池管理系统...
深度放电会损坏许多可充电电池类型。该设计理念电路执行欠压保护 (UVP) 以防止这种情况发生,并充当负载开关。只需稍作修改或无需修改,它就可以适用于几乎任何类型的电池,电压范围为 4.5V – 19V。待机电流低于 1?...
图 1中的电池监控电路对于任何由两节 9V 电池供电的便携式设备都非常有用。当两个电池都处于良好状态时,LED 每秒会发出短暂的光。如果其中一个或两个电池都低于 7.5V,则 ...
在设计具有各种电压和功率要求的产品组合时,找到一个单一的驱动器设计解决方案来服务于整个产品组合可以显着节省时间和资源。能够处理各种电池电压的设计需要高效运行,能...
根据刚刚发表在Energy Storage Materials上的一项研究,一种新的电池设计可以帮助以较低的成本将可再生能源轻松整合到国家电网中,使用地球上丰富的金属。由能源部太平洋西北国家实验室领导的一个研究小组证明,用低...
随着锂离子电池价格的持续下降,它们正在迅速取代传统上用于汽车和其他交通工具的铅酸电池。这导致废旧铅酸电池突然大量涌现,如果回收不当,将对环境和人类造成危害。为了...
高压电动汽车的低压电池监控 如果您还没有驾驶电动汽车 (EV)——混合动力电动汽车 (HEV)、插电式混合动力汽车(PHEV) 或全电动汽车——那么很有可能,您可能很快就...
汽车中 48 V/12 V 电池系统的未来指日可待。过去几年,全球大多数主要汽车制造商一直在努力证明他们的系统,很明显,它们的实施将是相对近期的。这是通往全自动乘用车的漫...
为减小电动汽车中电池间不一致性,提高电池使用效率,减少寿命衰减,电池管理系统必须对电池进行均衡。电动汽动力锂电池电池均衡控制技术主要包括两部分,均衡拓扑结构设计和均衡控制策略设计。 根据均衡是否存在...
手机上用的电池都是锂电池,在高温下有可能会发生爆炸,事实上也发生过和产生了严重的后果。所以大多数的电池生产厂商都会采用保护措施。除了结构设计、IC的过流保护和MOS管的保护以外,还会采用二级保护元件来加强...
LTC6803器件面向混合动力 / 电动汽车 (HEV)、电动汽车 (EV) 以及其他高压、高性能电池系统。LTC6803 是一款完整的电池测量 IC,包含一个 12 位 ADC、一个精确的电压基...
时间:2022-11-21 阅读:1733 关键词:LTC6803-3芯片监控系统
1. 锂离子电池介绍锂离子电池是一种二次电池(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,Li+在两个电极之间往返嵌入和脱嵌,充电时,Li+从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极,负极处于...
让IoT传感器节点更省电:一种新方案,令电池寿命延长20%!
在典型的IoT物联网系统中,传感器节点大部分保持在睡眠模式或船舶模式,只有在需要数据采集时才会切换到活动模式。为了更好地节能,我们需要改进物联网睡眠模式或船舶模式...