自动控制限流开关的设计,关键是在用户电路过载时自动切断控制,而当负载降低时自动限流开关开始作用,恢复供电。基于该种功能,此电路必须对用户电路信号进行取样,用取样信号来控制电路的通断,取样功能可由一个互感器电路来实现,电路开关则由继电器来实现。
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电池管理系统 (BMS) 正悄然改变着电动交通工具。今年年初,意法半导体发布了L9963E电池监测保护芯片,旨在解决全球包括中国新能源汽车共同面临的电池管理系统设计难题。新产品采用一个独特的架构,能够测量4到14个串联电池单体,样本信号之间解除同步没有任何延迟,测试结果证明,虽然可以菊链式连接 31个L9963E,但是整链延迟仍然不到 4 µs。
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随着近期世界石油价格的飙升,能源消耗成本开始成为倍受关注的问题。平均而言,建筑物占到二氧化碳排放总量的40%,根据能源之星的研究数据,住宅中50%的能源都消耗于供暖和冷却系统。
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充电器可容易地针对多种电池化学组成进行优化。例如:其可遵循一种恒定电流/ 恒定电压 (CV/CC) 充电算法,采用 C/10 或定时终止 (针对基于镍的电池系统);一种采用定时终止的恒定电流 (CC) 特性;或者一种优化的 4 步、3 级铅酸电池充电模式。
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汽车行业发展创新突飞猛进,从底盘到动力总成,从信息娱乐系统到联网和自动化系统,汽车设计的方方面面都有着日新月异的进步。然而,为人诟病的电动汽车(EV)充电用时问题(特别是在旅途中充电)带来的巨大不便,阻碍了电动汽车的推广普及,因此,车载充电器(OBC)设计或许将成为备受关注的领域。
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汽车工业正在发生变化。如今只能依靠内燃机完成的任务,未来将实现通过混合动力、电动甚至燃料电池驱动的车辆来处理。过去,许多厂商重视传统内燃机和传动系统必要的机械部件,而今后,关注点将转向其它组件。他们可能开发新型固态电池,以增加续航里程以及充放电次数,这是当前锂电池无法达到的,也可能着重开发高性能充电器、DC/DC转换器和电机。
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TWS耳机是智能音频设备行业不可分割的一部分,同时也是一个刚起步的市场。Yole Développement预测,到2026年,TWS耳机、助听器、智能手表和智能扬声器产品的年度出货量将会超过13亿台,优质的音频将成为游戏、AR/VR体验和3D音效等许多应用的必备功能。智能手机与耳机拥有极高的生态契合度,目前全球安卓手机出货量约为苹果手机的6倍,预计未来在TWS耳机行业中,安卓的份额将会大幅上升。
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在此设计的太阳能控制器性能稳定,具有过充过放保护和温度补偿。经过测试,系统显示出良好的控制效果,不仅提高了太阳电池的工作效率,同时也保护了所使用的蓄电池,在利用绿色能源方面,具有一定的社会效益和广泛的推广价值。
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处理电源电压反转有几种众所周知的方法。最明显的方法是在电源和负载之间连接一个二极管,但是由于二极管正向电压的原因,这种做法会产生额外的功耗。虽然该方法很简洁,但是二极管在便携式或备份应用中是不起作用的,因为电池在充电时必须吸收电流,而在不充电时则须供应电流。
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电动自行车由于具有无污染无噪音、轻便美观等特点,受到众多使用者的青睐。但在使用中也暴露出它的局限性,如有半路电池耗尽,且随着使用时间的递增,电池使用寿命会逐渐缩短。本文旨在研究开发一个根据电池饱和的程度智能改变充电模式,并可在较短时间(四小时)内将电池充好的电动自行车快速充电器(电池规格36V、12A)。
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