頭條 全球首款主動安全AI電芯量產(chǎn) 7 月 27 日消息,7 月 23 日,德賽電池主動安全電芯?系統(tǒng)量產(chǎn)全球發(fā)布會在湖南長沙召開,此次發(fā)布會推出主動安全 AI 電芯和主動安全儲能系統(tǒng)解決方案。據(jù)悉,這也是全球首款主動安全 AI 電芯量產(chǎn)。 最新資訊 兼容USB功率電能快速電池充電管理方案 ADP5065是一款內(nèi)嵌互聯(lián)直流電壓充電輸出端與電池端的FET器件,通過FET可以實現(xiàn)電池隔離,當系統(tǒng)驅動電能來自于廢電池或沒有電池時,系統(tǒng)會立即切換到USB供電模式。ADP5065的輸入電壓范圍為4V~5.5V,最大輸入電壓高達20V,不用擔心USB總線斷開或連接過程中的峰值。ADP5065充電器兼容USB2.0、USB3.0和USB電池充電規(guī)范1.1。ADP5065采用一個非常小的封裝,20引腳WLCSP封裝(0.5mm間距)。 發(fā)表于:2/23/2016 更快 更高效的電池充電動態(tài)電源管理方案 隨著對于新興便攜式設備(例如:平板電腦和智能電話等)需求的快速增長,在如何提高電池供電型系統(tǒng)性能方面出現(xiàn)了許多新的挑戰(zhàn)。電池管理系統(tǒng)必須能夠智能地支持不同類型的適配器和電池化學成份,并且必須擁有高效的快速充電能力。與此同時,提供良好的用戶體驗也非常重要,例如:系統(tǒng)瞬間開啟、更長的電池使用時間以及快速充電等。本文將討論如何通過動態(tài)電源管理(DPM)實現(xiàn)快速電池充電和提高電池充電性能。DPM幫助避免系統(tǒng)崩潰,并可最大化適配器的可用功率。它可以基于輸入電流或者輸入電壓,或者與電池補充供電模式一起組合使用。本文還會介紹一些延遲電池使用時間的重要設計考慮。 發(fā)表于:2/23/2016 集成化的智能手機鋰電池充電管理解決方案 手機的鋰離子電池充電安全性日益受到消費者重視,因此智能手機制造商在設計產(chǎn)品時,須掌握鋰離子電池的相關規(guī)格和特性,并使用具備完善電池檢測及保護功能的充電芯片,以降低過電流、過電壓或過溫等狀況所造成的危險。 發(fā)表于:2/23/2016 便攜式電動工具鋰電池管理系統(tǒng)的設計 針對使用多串鋰電池組的便攜式電動工具,設計了一個智能鋰電池組管理系統(tǒng),該系統(tǒng)以ML5238為前端采集芯片,單片機ML610Q488為核心控制器。該系統(tǒng)可監(jiān)測5~16串鋰電池組,并具有電壓采集、電流采集、溫度采集、過充保護、過放保護、短路保護、溫度報警、剩余電量估算、電池均衡等功能。經(jīng)測試表明,該系統(tǒng)具有良好的測量精度及穩(wěn)定性,完全達到了便攜式電動工具鋰電池管理系統(tǒng)的設計要求。 發(fā)表于:2/23/2016 稀疏同心圓陣旁瓣電平優(yōu)化設計 稀疏優(yōu)化后的同心圓陣的旁瓣電平雖然相比于滿陣有所降低,但還是很高。為了獲得具有更低旁瓣電平的同心圓陣,本文采用錐型波束形成技術,對利用模擬退火粒子群算法得到的稀疏同心圓陣加窗,優(yōu)化陣列饋電電流的激勵振幅。利用改進的三角窗、漢寧窗和布萊克曼窗三種窗函數(shù)對稀疏同心圓陣進行優(yōu)化。仿真結果表明,加窗后,稀疏同心圓陣的旁瓣電平都有明顯降低,采用布萊克曼窗得到的陣列的最大旁瓣電平最小,漢寧窗的次之,三角窗的最大。 發(fā)表于:2/23/2016 基于脈沖響應的電池端電壓在線檢測 剩余容量(SOC)和健康狀態(tài)(SOH)的在線檢測是實現(xiàn)車用電池有效管理的關鍵之一,而電池開路電壓作為預測電池剩余容量的一個重要參數(shù)在充電和放電周期間不易獲得。提出了一種基于脈沖響應預測鋰離子電池端電壓的方法,通過向電池施加電流脈沖,由輸入脈沖與電壓脈沖響應的卷積來預測端電壓。闡明了脈沖響應的思想以及方法的實現(xiàn),通過實驗驗證了該檢測方法的有效性和可靠性,能夠達到實際應用效果。 發(fā)表于:2/23/2016 艾德克斯測評某品牌智能插座 隨著物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,越來越多的智能化設備進入了普通大眾的日常生活,智能插座就是其中的一個代表。智能插座是指內(nèi)置Wi-Fi模塊,通過智能手機的客戶端來進行功能控制的插座。目前市面上擁有多個品牌的智能插座產(chǎn)品,多以強調(diào)家居的智能化為主。那么,在節(jié)能環(huán)保的大時代背景下,作為一款與家電設備配合使用的用電產(chǎn)品,自身的待機功耗是所有智能應用的使用價值基礎。 發(fā)表于:2/23/2016 高壓輸配電線路低下限死區(qū)感應取能電源的研究 為解決高壓智能電氣設備供電問題,提出了一種高壓輸配電線路低下限死區(qū)感應取能電源設計方案。采用兩種磁芯并行工作,根據(jù)電流范圍選擇不同的磁芯進行取能,分析了感應取能原理,研究了各參數(shù)之間的關系。結合Saber仿真軟件進行建模分析,確定了磁芯尺寸和二次側匝數(shù),設計了后續(xù)電路并進行了實驗測試。結果表明:該感應取能電源能夠在3 A~1 000 A電流范圍穩(wěn)定供能,滿足高壓智能電氣設備供電要求。 發(fā)表于:2/23/2016 一種智能型電磁攪拌電源系統(tǒng)設計 設計了一種智能型電磁攪拌電源的控制系統(tǒng),基于LPC2368和SA4828的組合,突破了純硬件和純軟件設計的瓶頸。ARM主控制器完成通信、顯示、PI計算等事務性功能,SA4828在ARM的驅動信號下發(fā)出6路幅值、頻率可調(diào)的SPWM波,實現(xiàn)了高精度配置靈活的三相變頻電源。采用數(shù)字增量式PI控制策略,快速消除外界擾動對輸出的影響。采用模塊化的程序設計,便于根據(jù)工況加入新的模塊,同時系統(tǒng)注重可靠性設計,適用于工業(yè)現(xiàn)場。 發(fā)表于:2/23/2016 基于Web的鋰電池組管理系統(tǒng) 為了實現(xiàn)對不同區(qū)域鋰電池組的遠程管理,提出了一種基于Web的鋰電池組管理系統(tǒng),并完成系統(tǒng)的軟件設計。系統(tǒng)基于前后臺分系統(tǒng)的設計思想,采用C/S和B/S相結合的軟件架構,即后臺系統(tǒng)使用C/S架構,實現(xiàn)與GPRS數(shù)據(jù)傳輸單元DTU的通信,保證系統(tǒng)傳輸數(shù)據(jù)的安全性;前臺系統(tǒng)使用B/S架構,給電池管理員/用戶提供友好的界面,實現(xiàn)靈活的人機交互;兩個分系統(tǒng)之間利用數(shù)據(jù)庫進行連接,實現(xiàn)電池數(shù)據(jù)的存儲與訪問。 發(fā)表于:2/23/2016 ?…719720721722723724725726727728…?