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功率电池管理 24486

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  • 电池管理系统

    从国外翻译过来的教材,讲述电池系统的建模与管理,适合于当前电池的发展与应用

    /dl/512773.html

    标签: 电池管理系统

    上传时间: 2016-08-17

    上传用户:467368609

  • 移动机器人的锂电池BMS管理系统设计

    锂电池BMS管理技术是移动机器人的关键技术,本文设计了基于bq76PL455、STM32F103的锂电池管理系统,实现了电池组电压、电流、过压、过流等状态监测;系统配置均衡电路,电池充电过程中若出现电池单体电压不平衡现象,会触发均衡电路,进而提高电池的安全性,延长使用寿命。Lithium battery BMS management technology is the key t ...

    /dl/831923.html

    标签: 移动机器人 锂电池 bms管理系统

    上传时间: 2022-04-02

    上传用户:tqsun2008

  • 电动观光车用直流牵引电机设计.rar

    电动观光车是一种以车载蓄电池组作为动力电源、靠电机驱动车轮行驶、无污染的绿色交通工具,它的发展对于解决全球性的能源和环境问题具有非常重要的现实意义,是本世纪最有发展前途的绿色清洁汽车。同时,电动观光车行驶旅程较短,起动、制动比较频繁,这一方面需要有高功率密度的电机及其驱动系统,另一方面需要有较高比能 ...

    /dl/8327.html

    标签: 电动 车用 直流

    上传时间: 2013-04-24

    上传用户:hj_18

  • 电动汽车蓄电池组电池管理及其状态检测

    :电动汽车蓄电池组的工作状态主要指各电池在工作时的端电压、工作电流和温度3 个参数的变化情况。对电池工 作状态的检测通常有集中式检测法和分布式检测法,采用“部分”集中、“整体”分布的思路,将电池分成若干分组,每 个分组集中检测,各分组分布检测,同时,采用“桥电容”技术解决了蓄电池组单体端电压检测中存在的 ...

    /dl/10100.html

    标签: 电动汽车 状态检测 蓄电池组 电池管理

    上传时间: 2013-04-24

    上传用户:ZHWKLIU

  • C8051F310智能多节锂电池管理方案

    本方案采用高速SOC型单片机C8051F310做为主控CPU,本方案有更改参数方便、控制精确、适用性强等优点。单片机用PWM模式来完成多节锂电池精确的横流、恒压及充电截止控制过程,有效延长电池寿命。

    /dl/24098.html

    标签: C8051F310 锂电池 管理方案

    上传时间: 2013-10-11

    上传用户:tsfh

  • 电源管理系统

    锂电池电源管理,讲诉了锂电池管理系统的原理,结构。

    /dl/509215.html

    标签: 电源管理系统

    上传时间: 2016-01-06

    上传用户:zhuzhubond

  • TI电源管理芯片

    TI电源管理芯片 常用的锂电池管理,LDO电压管理,DC-DC等

    /dl/512765.html

    标签: 电源管理

    上传时间: 2016-08-16

    上传用户:jjq719719

  • 易冲一款新的无线充接收

    这是一个带有充电管理的无线€€充,适合600mA内的小功率方案,只要接个锂电池就OK 了CPS3039是一种高效、符合QI要求,单片无线电€€源接收和充电管理的产品,。它集成接收模块和线性充电模块,最多支持5W输出 。集成线性充电模块提供最低无线解决方案,节省印刷电路板成本。它是非常适合低功率电池供电应用。CPS3039 ...

    /dl/834972.html

    标签: 无线 接收

    上传时间: 2022-06-04

    上传用户:tqsun2008

  • bq76925+MSP430G2xx2的3至6节电池管理系统

    q76925是一款适用于3~6节串联电池应用的专用模拟前端(A FE),其所提供的3个模拟输出可帮助微控制器轻松监控电池电压、电流以及温度。电池电压可针对V。。。,引脚进行电平转换、缩放和多路复用。电池电流可通过与电池组串联的传感电阻器进行监控。传感电阻器的电压可放大驱动至V。。。,引脚。VTB引脚可提供开关偏置,用于 ...

    /dl/838827.html

    标签: 电池管理系统

    上传时间: 2022-07-08

    上传用户:ttalli

  • 电池管理系统BMS测试系统

    采用真实的电池组测试BMS有着诸多的弊端:●极限工况模拟给测试人员带来安全隐患,例如过压、过流和过温,有可能导致电池爆炸。·SOC估计算法验证耗时长,真实的电池组充放电试验耗时一周甚至更长的时间。·模拟特定工况难度大,例如均衡功能测试时,制造电池单体间细微SOC差别,电池热平衡测试时,制造单体和电池包间细微 ...

    /dl/841325.html

    标签: 电池管理 bms

    上传时间: 2022-08-09

    上传用户:hai7ying