具有高电压、高容量、循环寿命长、安全性能好等优点的锂离子电池,在便携式电子设备、电动汽车、空间技术、国防工业等多方面具有广阔的应用前景。由若干节锂离子电池经串联组成的动力锂离子电池组目前应用最为广泛。由于每节单体电池的电压不一致,使用中电池不允许过充电、过放电,电池的性能和寿命受温度影响较大等特点,必须对串联锂离子电池组进行监测,确保在使用中锂离子电池具有良好的状态,或者使用中电池出现问题立即报警,电源管理系统立即采取保障措施,并提醒相关人员检修。单体电压和电池组的温度是辨别串联锂离子电池组是否正常工作的主要技术指标。文献[1]采用直接采样法,将要测量的单体电池电压存储在非电容上进行测量。该方法反应时间慢、误差较大、控制复杂; 文献[2]采用运放和光藕继电器来测量串联电池组的单体电压。该方法对光耦的线性度要求很高,导致硬件成本较高。目前,直接采用集成芯片的串联锂离子电池组监控系统受到青睐,但该方法串联电池的数目固定,导致应用不灵活、硬件成本高等缺点。文中研制了一种动力锂离子电池组监测系统,对串联锂离子电池组的单体电压和电池组的温度进行在线监测,当单体电池电压偏离规定区间时,监测系统启动报警程序进行声、光报警; 当电池组温度偏离规定的区间时,监测系统启动风扇或加热控制电路,并存储有关数据,确保电池组正常工作。整个监测系统具有连续测量分量、简单经济、精度高和可靠性高的特点。
1 串联反馈型晶体管稳压电路的计算模型 串联反馈型晶体管稳压电路中含有的元器件种类繁多,把他作为我们研究问题的对象,使得研究结果具有普遍性。串联反馈型晶体管稳压
传统的 LC 串联谐振开关电源|0">开关电源为了实现小型化,被迫提高其工作频率.以减小滤波电感和开关变压器的体积。但频率的提高却使开关损耗增加而效率下降,且开关噪声变
1 引言电晕处理技术是应用高压放电技术使放电极间的空气电离成电晕放电,聚合物等被处理对象经过放电空间接受放电时,其表面即产生极性基团,同时强烈的离子冲击使被处理表
图1是使用晶体三极管的输出电压可调的稳压电源。该电路是通过改变与负载串联的大功率晶体三极管Tr1的管压降来调节输出电压。输出电压Vout由A点的电压,即Vref+VBE2决定。
如何正确地把电池串联和并联起来使用,这听起来好象很简单,但是,遵循一些简单的规则,就可以避免不必要的问题。 在电池组中是把多个电池串联起来,得到所需要的工作电
锂离子可充电电池是20世纪开发成功的新型高能电池,相对于传统的镍镉电池和镍氢电池而言,具有容量大、工作电压高、工作温度范围宽、循环寿命长、自放电率低、无记忆效应、
记者从中国科技大学获悉,中国科学院院士郭光灿领导的中科院量子信息重点实验室在基于碳纳米管的纳米机电系统(NEMS)方面取得系列重要进展。该实验室固态量子芯片组郭国平研
两个电解电容并联当然不行。两个电解电容串联如果不加适当的偏置电压仍然不行。加偏置电压则相当复杂,尤其是该电容(两个串联)两端均不接地的情况(偏置 电压必须浮动)。考
假如电源电压U=1000伏,选择耐压为600伏的两个电容器串联起来使用,当C1承受750伏电压,C2承受250伏电压,两个电容器会怎样?理论上,同容量的串联电容器的电压应该相等,但
光耦在电路中的主要作用是对光电进行隔离。因此在一些较为敏感的电路中光耦是非常重要的一种器件。
LED时代来临后,我们在生活的各个方面都看得见它的身影,无论是汽车领域、智能领域亦或是工业领域,因其具有高效、节能、寿命长、环保等特点,已成为现今照明技术的可选方案
双向可控硅是近年来表现较为优秀的一种交流开关器件,其在应用上又有着较为明显的多样性优势。在之前的文章中,小编曾为大家介绍过关于双向可控硅应用中关于导通的相关规则
相信很多设计者都有利用模块电源进行项目设计的经验,而在设计过程中必定会遇到这样或那样的问题。本文将以实例作为切入点,为大家讲解一种串联式模块电源中整流管烧毁的情
有些应用需要宽松的输出调节功能以及不到20mA的电流。对这样的应用来说,采用分立组件打造的线性稳压器是一种低成本高效益的解决方案(图1)。而对于具有严格的输出调节功能并
有些应用需要宽松的输出调节功能以及不到20mA的电流。对这样的应用来说,采用分立组件打造的线性稳压器是一种低成本高效益的解决方案(图1)。而对于具有严格的输出调节功能并
通常引入反馈深度越大,对于电路性能的改善越好,如增益稳定性的提高,通频带的展宽,非线性失真的减小,输入电阻的增加和输出电阻的减小。但是,反馈深度越大,对电路的增益衰减也越大,所以负反馈是以牺牲增益为代
LED汽车照明灯种类繁多,主要分为内部照明和外部照明两大类。在介绍方案之前,我们得清楚的知道汽车照明到底有哪些?细分如下:1. 内部照明: 背光,调光,集成HMI2. 外部照
电容器在电子电路中几乎是不可缺少的储能元件,它具有隔断直流、连通交流、阻止低频的特性。广泛应用在耦合、隔直、旁路、滤波、调谐、能量转换和自动控制等电路中。熟悉电容器在不同电路中的名称意义,有助于我们读
负反馈放大器可组合成四种类型,即:电流串联、电流并联、电压串联、电压并联四种负反馈类型。正负反馈的判断正负反馈的判断使用瞬时极性法。瞬时极性是一种假设的状态,它假设在放大电路的输入端引入一瞬时增加的信