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助續(xù)航一臂之力:解析電池管理BMS與SOC精度
現(xiàn)階段容量較小電池的純電動(dòng)汽車,有很多用戶反映使用體驗(yàn)很糟糕,那么我們就來討論兩個(gè)與之相關(guān)的議題:電池能量管理(BMS)和荷電狀態(tài)(SOC)的精度,看看這兩個(gè)東西怎樣才能助續(xù)航一臂之力。
2016-08-05
電池管理BMS SOC精度 續(xù)航
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八大要點(diǎn)描述繪制電氣原理圖時(shí)需遵循的規(guī)則
電氣原理圖目的是便于閱讀和分析控制線路,應(yīng)根據(jù)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、層次分明清晰的原則,采用電器元件展開形式繪制。它包括所有電器元件的導(dǎo)電部件和接線端子,但并不按照電器元件的實(shí)際布置位置來繪制,也不反映電器元件的實(shí)際大小。
2016-08-04
電氣原理圖 電源電路
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雅特生科技推出符合醫(yī)療安規(guī)的全新6W直流/直流電源轉(zhuǎn)換器系列
雅特生科技 (Artesyn Embedded Technologies) 宣布推出全新的ASA 6W-M系列 6W直流/直流電源轉(zhuǎn)換器。這是一個(gè)極具成本效益的電源系統(tǒng)解決方案,讓開發(fā)一般工業(yè)產(chǎn)品或醫(yī)療設(shè)備的OEM廠商可以利用這系列電源產(chǎn)品開發(fā)符合嚴(yán)格安規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的工業(yè)產(chǎn)品或醫(yī)療設(shè)備。
2016-08-03
醫(yī)療設(shè)備 電源轉(zhuǎn)換器
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高頻準(zhǔn)諧振反激式參考設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)超高功率密度緊湊適配器
為提供更佳的用戶體驗(yàn),筆記本電腦及其適配器不斷向小型化、高功率密度化方向發(fā)展,便于消費(fèi)者外出時(shí)攜帶更方便,同時(shí),還需具備高平均能效和極低待機(jī)功耗,以符合日趨嚴(yán)格的各種能效法規(guī)。
2016-07-29
適配器 安森美半導(dǎo)體 反激式設(shè)計(jì)
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DC/DC轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)表助力完成靜態(tài)電流解密
很多DC/DC轉(zhuǎn)換器具有一個(gè)為轉(zhuǎn)換器內(nèi)部電路供電的內(nèi)部低壓降線性穩(wěn)壓器(LDO)。在目前的穩(wěn)壓器中,LDO的輸入通常作為轉(zhuǎn)換器的一個(gè)外部引腳可用。它通常被稱為“偏置引腳”,不過,請(qǐng)先查看數(shù)據(jù)表,以確保轉(zhuǎn)換器上有這個(gè)引腳。
2016-07-28
DC/DC轉(zhuǎn)換器 數(shù)據(jù)表 靜態(tài)電流
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談?wù)動(dòng)绊戨妱?dòng)汽車安全性的因素,除了電池還有什么?
有人說純電動(dòng)車在嚴(yán)重碰撞情況下發(fā)生燃燒的幾率比汽油車高很多倍,也有權(quán)威機(jī)構(gòu)說過電動(dòng)車起火的風(fēng)險(xiǎn)并不會(huì)高于傳統(tǒng)汽油車。那么電動(dòng)車安全性到底怎么樣?影響安全的因素有哪些?除了燃燒外還有哪些應(yīng)該注意的地方?
2016-07-26
電動(dòng)汽車 鋰電池
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電池充電電源噪聲的分析和解決思路
設(shè)計(jì)電池供電的產(chǎn)品時(shí),工程師需要保證電池在實(shí)際應(yīng)用環(huán)境中的適用性。相關(guān)測(cè)試常采用專用電池測(cè)試設(shè)備,但有時(shí)工程師會(huì)轉(zhuǎn)而采用標(biāo)準(zhǔn)的通用程控電源對(duì)電池充電,并用電子負(fù)載對(duì)電池放電。
2016-07-26
電源管理 新能源 模擬設(shè)計(jì)
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電池壽命與減肥拼反彈,是“坑”消費(fèi)者還是廠商?
手機(jī)電池壽命一直是用戶所詬病的部分,很多旗艦機(jī)型可能無法完整使用一天,令人失望。同時(shí),手機(jī)廠商似乎并不關(guān)注電池技術(shù),而是在硬件配置、機(jī)身尺寸上大作文章,似乎并不在意手機(jī)的續(xù)航力。那么,事實(shí)是否如此呢?一起來看看外媒根據(jù)歷年手機(jī)評(píng)測(cè)數(shù)據(jù)所統(tǒng)計(jì)出的結(jié)果。
2016-07-26
電源管理 手機(jī)設(shè)計(jì) 產(chǎn)業(yè)前沿
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未來的電池、移動(dòng)設(shè)備都將離不開磁電式能量采集
隨著手機(jī)信號(hào)塔、移動(dòng)設(shè)備、WiFi、藍(lán)牙、5G等等產(chǎn)生的微波越來越多地充斥著我們的世界,自然而然,科學(xué)家們將探討將這些電磁波轉(zhuǎn)化成能量的方法。猶他州立大學(xué)的科學(xué)家們發(fā)現(xiàn)了一種新方法:在有機(jī)半導(dǎo)體內(nèi)將微波能量轉(zhuǎn)化為電能。
2016-07-22
RF/微波 新能源 電源管理
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