在三百多年前,本杰明富兰克林开始捕捉雷电,开启了人们对雷电的认识,也开启了人们对电的认识,从那个时候开始,也有很多人在考虑如何将捕捉到的电进行储存,于是逐渐的电池这种东西就产生了,确实,作为历史上的一个非常重要的发明,电池的出现确实解决了很多的问题,极大的提高各种生活效率,而锂电池的出现更加使得人们对电的认识越来越深入了,18650锂电池就是使用时间为悠久,并且目前依然存在的一种锂电池,在很多地方领域都能够看到18650锂电池的影子,因为这种电池相比其他的电池,优势非常的明显,并且安全性也相对来讲比较好,甚至已经被用在了大型设备上,本文就为大家介绍一下18650电池的知识,介绍一下为何会出现爆
2021-11-07 19:44:09 518KB 18650锂电池知识全解析
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据统计,2000年全世界锂离子电池的消费量是5亿只,2015年达到了70亿只。由于锂离子电池的使用寿命是有限,大量的废旧锂离子电池也随之产生。以中国为例,2020年我国废弃的锂电池将超过250亿只,总重超过50万吨。三元材料电池为例,其正极含有大量贵金属,其中钴占5~20%,镍占5~12%,锰占7~10%,锂占2~5%和7%塑料,所含金属大多是稀有金属,应该被合理的回收再利用。例如,钴作为一种战略资源,被广泛运用于各个领域,除了锂电池还有高温合金等。可以推算,贵金属的回收量是巨大的。   一份动力电池出货量数据如下图所示,按照商用车服役3三年,乘用车服役5年的时间推算, 2018年将经历一个
2021-11-05 11:25:34 340KB 退役动力锂电池回收技术概览
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GSM开发板 远程控制采集-原理图封装库(锂电池)PCB尺寸图
2021-11-04 20:12:09 398KB gsm 开发板 远程控制 采集
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目前市面上的充电管理IC,都是按照充电电池的充电特性来设计的。充电电池根据充电介质不同,分为镍氢电池,锂电池等。由于锂电池没有记忆效应,所以目前在各种手持设备和便携式的电子产品中,都采用锂电池供电。 由于锂电池的充电特性。充电过程一般分为三个过程:       1、涓流充电阶段(在电池过渡放电,电压偏低的状态下)  锂电池一般在过渡放电之后,电压会下降到3.0V以下。锂电池内部的介质会发生一些物理变化,致使充电特性变坏,容量降低等。在这个阶段,只能通过涓涓细流缓慢的对锂电池充电,是锂电池内部的电介质慢慢的恢复到正常状态。    2、恒流充电阶段(电池从过放状态恢复到了正常状态)  在经过了涓流
2021-11-04 09:04:33 154KB 电路切换与锂电池充电电路
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经过测试,能用于ESM-48100B1,其他型号,应该也是可以的,有了这个协议,可以把华为的通信电池用于其他逆变器。
2021-11-03 19:01:20 778KB 华为 通信 modbus协议
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关于低温锂电池的综述报告,锂离子电池因其比能量大、循环寿命长、安全性能好等优点广泛应用在储能、交通出行和航空航天等多个领域中,已经成为了我们生活中必不可缺的物品之一,但是锂离子电池的低温性能限制着锂离子电池的进一步使用。本文综述了锂离子电池低温性能的近年研究现状,系统地分析了锂离子电池低温性能的主要限制因素,从正极、电解液和负极三方面讨论了改进锂离子电池低温性能的方法和措施。
2021-11-01 17:58:51 48KB 锂电池 低温
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ltc6804是第三代多节电池的电池组监视器,可测量多达 12 个串接电池的电压并具有低于 1.2mv 的总测量误差。0v 至 5v 的电池测量范围使 ltc6804 成为大多数电池化学组成的合适之选。所有 12 节电池可在 290μs 之内完成测量,并可选择较低的数据采集速率以实现高噪声抑制。 可测量多达 12 个串联电池的电压  可堆叠式架构能支持几百个电池  内置 isospitm 接口:  1mb 隔离式串行通信  采用单根双绞线,长达 100 米  低 emi 敏感度和辐射  针对符合 iso26262 标准的系统而进行设计  采用可编程定时器的被动电池电荷平衡  5 个通用的数字 i/o 或模拟输入:  温度或其他传感器输入  可配置为一个 i2c 或 spi 主控器  1.2mv 最大总测量误差  可在 290μs 之内完成系统中所有测量  同步的电压和电流测量  具频率可编程三阶噪声滤波器的 16 位增量累加 (ΔΣ) 型 adc  4μa 睡眠模式电源电流  48 引脚 ssop 封装  其他特点包括每节电池电荷的被动电荷平衡、一个内置的 5v 稳压器和 5 根通用的 i/o 线。在睡眠模式中,电流消耗减小至 4μa.ltc6804 可直接由电池或一个隔离式电源供电。
2021-11-01 11:06:19 1.09MB 新能源 锂电池 BMS
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凌力尔特公司(Linear Technology Corporation) 推出第二代高压电池监视器 LTC®6803,该器件面向混合动力 / 电动汽车 (HEV)、电动汽车 (EV) 以及其他高压、高性能电池系统。LTC6803 是一款完整的电池测量 IC,包含一个 12 位 ADC、一个精确的电压基准、一个高压输入多路复用器和一个串行接口。每个 LTC6803 都能测量多达 12 个串联连接的独立电池单元。该器件的专有设计使多个 LTC6803 能串联叠置,而无需光耦合器或隔离器,从而允许对长串串联连接电池中的每一节电池进行精确的电压监视。 可测量多达12 个串联电池的电压 可堆叠式架构 可支持多种电池化学组成和超级电容器 至相邻器件的串行接口菊式链接 0.25% 的最大总测量误差 专门针对符合ISO26262 标准的系统进行设计 可在 13ms 完成一个系统中所有电池的测量 无源电量平衡: ― 集成型电量平衡 MOSFET ― 能够驱动外部平衡 MOSFET 板上温度传感器和热敏电阻输入 具数据包误差检验功能的 1MHz 串行接口 可在电池随机连接的情况下保持安全 内置自测试功能电路 具内置噪声滤波器的 ΔΣ 转换器 导线开路连接故障检测 12μA 待机模式电源电流 抗 EMI 的能力高 44 引脚 SSOP 封装
2021-11-01 11:00:09 809KB 新能源 锂电池 BMS
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摘要:BQ24610是TI公司推出的一款比较先进的,面向5V至28V电压输入的锂离子电池供电应用开关模式独立电池充电器IC.基于便携式分子筛制氧机的电源管理的设计需求,经过对一系列芯片原理、性能、参数设置的分析讨论,我们选用BQ24610芯片作为该电源管理部分的主控制芯片,结合部分外围电路,实现该设计的电源的自动选择、内部回路补偿、内部软启动、动态电源管理(DPM)、的充电电流与电压调节、预充电、充电终止、适配器电流调节以及充电状态监控等功能。把该设计制成实验板,经过反复调试,测试结果实现了预期性能指标。   1.概述   随着移动电话、笔记本电脑、平板电脑等众多便携式电子设备的迅速普及应
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