随着消费电子设备的普及和功能的日益强大,锂电池作为其核心动力源,其性能稳定性和安全性变得尤为重要。电池管理系统(BMS)作为锂电池的“大脑”,负责监控电池的充放电状态、温度、电压等关键参数,并通过算法进行智能管理,以确保电池的安全、高效运行。本文将深入探讨消费电子设备锂电池管理中的充放电曲线校准与寿命预测技术,并附上相关代码示例。
镍氢电池和锂电池各有优缺点。在选择时,应根据具体的应用场景和需求进行权衡。例如,对于需要高能量输出和长期储存的设备,锂电池可能是更好的选择;而对于低成本和低功率要求的设备,镍氢电池则更具优势。
在科技飞速发展的今天,锂电池供电的蓝牙电子产品,如无线耳机、智能手环、蓝牙音箱等,已广泛融入人们的生活。这些产品凭借便捷的无线连接和高效的锂电池供电,为用户带来了诸多便利。然而,随着电子产品数量的激增和电磁环境的日益复杂,电磁兼容性(EMC)问题愈发凸显。对锂电池供电的蓝牙电子产品进行全面、严格的 EMC 测试,成为确保产品性能稳定、可靠运行的关键环节。
动力锂电池作为新能源汽车的核心部件 ,其性能直接影响电动汽车的续航里程、安全性和使用寿命。形变参数测量与健康评估是确保电池性能稳定、延长电池使用寿命的重要手段。鉴于此 , 首先研究锂电池的形变机理 ,进而阐明形变与锂电池 健康的内在联系;然后提出一种基于线激光技术的锂电池形变测量方法 ,解决微小形变量的高精度采集问题;最后详细分析基于GWO-GPR的健康评估模型。研究结果表明 ,所提方法切实、有效 , 为动力锂电池健康状态评估提供了一种新技术手段 ,具有较好的应用价值。
在当今的能源领域,锂电池包凭借其高能量密度、长寿命、无记忆效应等优点,广泛应用于电动汽车、储能系统、便携式电子设备等诸多领域。然而,锂电池包的循环寿命并非一成不变,受到多种因素的综合影响。深入探究这些影响因素,对于提高锂电池包的性能、延长其使用寿命、降低使用成本具有重要意义。
在新能源汽车的蓬勃催化下,动力锂电生产需要更加高速而可靠的流水线。从锂电池封装、托盘装运、滚筒输送到化成分容,锂电池工厂内部转运的物流输送线,正如电池工厂的“高速路”,在输送机等一系列自动化控制设备的支撑下,让整个锂电池中后段工艺变得“行云流水”一般,轻松而高效。然而,在这条输送高速路背后,离不开新一代远程I/O控制技术作为关键支撑。
近日,盐湖股份发布公告称,公司控股股东拟变更为中国盐湖工业有限公司(简称“中国盐湖工业”),实际控制人将变更为中国五矿集团有限公司(简称“中国五矿”)。
Jan. 2, 2025 ---- 根据TrendForce集邦咨询最新《全球固态电池市场发展趋势报告(2025)》,日本政府以2030年左右实现全固态锂电池商用化为目标,近年扩大提供相关研发资金。经济产业省(METI)在2024年发布了《电池供应保证计划》,至年底共批准四大全固态电池相关的研发项目,补助金额最高约达48.5亿人民币。全固态电池性能优于传统液态锂电池,且有望进入商用阶段,日本对这项技术寄予厚望。
在现代电子设备中,锂电池作为一种高效、便携的能源存储解决方案得到了广泛应用。然而,锂电池在使用过程中面临着诸多潜在风险,如过流和短路情况,这可能导致电池过热、损坏甚至引发安全事故。锂电池保护芯片应运而生,其对于过流电流和短路电流的监测与控制能力成为保障锂电池安全稳定运行的关键因素。
深圳2024年12月24日 /美通社/ -- 百誉控股有限公司派出专业运营团队开展美国二手车拆解及零配件销售业务,美国汽车拆解及零配件再制造行业的市场规模达到千亿美元,有着巨大的发展潜力。汽车后市场中80%的配件是再制造件,并在市场上占有重要地位。 此前,百誉控股有限公司旗...
锂电池保护电路的主要功能包括过充电保护、过放电保护、过电流保护和短路保护,这些功能通过维护IC和功率MOSFET共同实现。1锂电池保护电路的工作原理可以详细描述如下:
在锂电池充电过程中,如果电压过高或过低,都会对电池造成损害,甚至可能引起爆炸。因此,需要一种保护电路来控制电压和电流,以确保锂电池的安全充电。
半固态电池已装车测试 温州2024年12月13日 /美通社/ -- 以国家双碳战略和新质生产力为指引,锂电池产业在实现快速发展的同时,正向更安全、更高效的高质量发展之路迈进,全固态电池技术已成为产业研究焦点。 瑞浦兰钧作为牵头单位申报的"长寿命、高能量密度全固态锂电...
由于在设计时,负极容量比正极容量要高,因此,正极产生的气体透过隔膜纸与负极产生的镉复合。故一般情况下,电池的内压不会有明显升高,但如果充电电流过大,或充电时间过长,产生的氧气来不及被消耗,就可能造成内压升高,电池变形,漏液,等不良现象。同时,其电性能也会显着降低。
每个电子设备或产品都需要可靠的电源供应单元(PSU)来运行。我们家里几乎所有的设备,如电视、打印机、音乐播放器等,都有一个内置的电源单元,它可以将交流电源电压转换成合适的直流电压,使它们工作。最常用的电源电路类型是SMPS(开关模式电源),你可以很容易地在你的12V适配器或移动/笔记本电脑充电器中找到这种类型的电路。在本教程中,我们将学习如何构建一个12v SMPS电路,将交流市电转换为12v直流,最大额定电流为1.25A。这种电路可以用来为小型负载供电,甚至可以改装成充电器,为铅酸电池和锂电池充电。如果这个12v 15w的供电电路不符合您的要求,您可以检查不同额定值的各种供电电路。
本文主要介绍锂电池保护板的构成,电池保护板的主要作用,工作原理。以及生产的单节锂电池保护线路的应用范围,电性能参数,主要材料,尺寸规格,等项目的相关内容。
几乎每一个基于太阳能的系统都有一个与之相关的电池,它必须从太阳能中充电,然后从电池中获得的能量将用于驱动负载。为锂电池充电有多种选择,我们之前也构建了一个简单的锂电池充电电路。但要用太阳能电池板给电池充电,最受欢迎的选择是MPPT或最大功率点跟踪器拓扑,因为它比PWM控制的充电器等其他方法提供了更好的精度。
在本教程中,我们将通过结合TP4056锂离子电池充电器IC和FP6291升压转换器IC来构建一个锂电池充电器和升压模块,用于单个锂电池。这样的电池模块在使用锂电池为电子项目供电时非常有用。该模块可以安全地为锂电池充电,并将其输出电压提高到稳压的5V,可以为我们的大多数开发板供电,如Arduino, NodeMcu等。我们的模块的充电电流设置为1A,输出电流也设置为5V时的1A,但是,如果需要和电池支持,它也可以很容易地修改为提供高达2.5A。
开关模式电源(SMPS)是市场上最常用的交流-直流转换器之一,因为它们接受110V/230V交流作为输入,并将其转换为理想的直流电压水平,使其适用于广泛的应用。它们无处不在,从智能手机充电器到实验室工作台电源,再到医疗工具。我们已经开发了一些SMPS电路,例如5V 2A SMPS电路,12V 1A TNY268 SMPS电路和12V 1A基于毒蛇的CV电路。然而,我们没有在任何这些项目中讨论恒流(CC)与恒压(CV)电源。CC和CV配置需要构建锂电池充电器,