可充電電池領域在高效和可持續能源技術需求的增加的推動下,已經取得了顯著的進步。
2024-03-15 09:23:48407 BQ27427 電池電量計 電源管理 評估板
2024-03-14 23:22:13
電池 電量計 IC 多化學 14-TSSOP
2024-03-14 23:21:58
LTC2941 電池電量計 電源管理 Grove 平臺評估擴展板
2024-03-14 22:29:33
充電電池(次級側)
2024-03-14 22:12:08
MAX17048 電池電量計,監視器 電源管理 Qwiic,STEMMA QT 平臺評估擴展板
2024-03-14 20:37:58
今天,給大家先分享一個,調測電量計過程中發現的電阻問題,盲猜99%的工程師小白不了解這個特性。
2024-03-12 16:48:44191 電量計SilergyBatteryGaugeSolution|電池電量計對于手機、筆記本電腦、對講機等帶電池產品,能夠精準知道其電池電量狀態(SOC,以下簡稱SOC)、電池健康度(SOH,以下簡稱
2024-03-06 08:18:28117 電池電量指示器是一種裝置,也被稱為電眼,用于指示蓄電池的電量或充電程度。當電量指示器顯示綠色時,表示電瓶電量充足,電瓶是完好的;當電量指示器顯示黑色時,表示電瓶電量不足需要充電了;當電量指示器顯示無色或淺黃色時,表示電瓶電量基本用完了,此時的電瓶即使在充電也很難恢復了,這種電瓶就需要更換了。
2024-02-07 18:18:00857 電量計算公式多少度電? 電量計算公式是通過電壓和電流的乘積來計算的,單位為瓦特-小時(Wh)。公式為: 電量(Wh)= 電壓(V) × 電流(A) × 使用時間(小時) 其中,電壓是指電流通過的電器
2024-02-03 14:42:434745 2S電池組電量計選用的是MAX17205,經過幾輪充放電(電池浮充)后出現容量顯示異常問題。 問題現象:電池充滿后貯存15天發現容量變為1%,但是電壓仍是8.2V。通過MAX1720X上位機與電池
2023-12-25 08:21:49
前兩天,有個朋友遇到一個問題:為什么插拔充電器,電池電量會跳變? 這是個挺有趣的問題,現在我整理出來和大家一起交流分享下。 微信公眾號又修改了推送規則,為了防止把我搞丟了,請加個星標吧,進入公眾
2023-12-18 16:43:16332 充電電池充放電電路是一種用于電池的充電和放電的電路。它包括了一系列的元件和連接方式,用來控制電流和電壓的流動,確保電池能夠在安全和有效的條件下進行充電和放電。 充電電池充放電電路可以分為單相充電電路
2023-12-15 13:45:27716 前兩天,有個朋友遇到一個問題:為什么插拔充電器,電池電量會跳變? 這是個挺有趣的問題,現在我整理出來和大家一起交流分享下。 閑話少說,有多種策略來估計電池電量,最簡單粗暴的一種方法就是通過兩個串聯
2023-12-08 12:52:38245 電池 電量計 IC 鋰離子 32-TQFN(4x4)
2023-11-15 11:24:34
電池 電量計 IC 鋰離子 32-TQFN(4x4)
2023-11-15 11:17:21
TP4586雙路獨立控制的 TWS 充電倉解決方案
概述:
TP4586 是一款集成線性充電管理、同步升壓轉換、電池電量指示和多種保護功能的單芯片電源管理 SOC,為藍牙耳機充電倉的充放電提供
2023-10-23 15:29:10
在了解電量計算法之前,我們需要先了解一些電池、電量計領域常見專有名詞的縮寫定義。
2023-10-16 16:23:181310 使用集成電路LM3914的12伏電池電量指示器。
2023-09-22 08:23:02
充電電池的種類比較多,但是用于航模之上要求能量密度大,重量輕,放電電流大,目前緊要使用鎳鎘電池、鎳氫電池和鋰離子電池。充電電池的內阻低,使用時謹防短路,否則可能引起燙傷、火災。
2023-09-21 17:12:14635 集成在電池包中時,電量計需要使用非易失性存儲器來存儲電池信息。電源路徑中的MOSFET監測充電/放電電流,保護電池免于遭受危險狀況。MAX17330 是ADI公司提供的電池電量計,內置保護電路和電池充電器功能。
2023-09-21 12:25:27374 有時候我們在項目中需要指示電池電量,當電池電量低時提醒用戶去充電,當項目中有液晶顯示屏時,可以通過屏幕顯示電池電量。但是,對于一些小項目,沒有液晶顯示屏,可以通過下面的電路,通過一個 LED 指示電量低。
2023-09-20 09:24:30746 當今時代,越來越多的電子硬件項目用上了鋰電池。有時候我們在項目中需要指示電池電量,當電池電量低時提醒用戶去充電,當項目中有液晶顯示屏時
2023-09-20 09:23:46574 的提高,鋰離子電池的應用越來越廣泛。本文將介紹幾種常見的充電電池的種類,區別和優缺點。 1. 液態電池 液態電池是最早被用于移動設備的電池,主要由鎘和鎳制成。然而,由于這種電池中含有重金屬物質,它所產生的廢棄物不能隨意
2023-08-22 17:06:412041 Maxim ModelGaugeTM m5算法,無需主機進行配置。該特性使MAX17201X成為優異的電池組側電量計,監測單節電池。
為防止假冒電池,IC集成SHA-256認證及160位密鑰,每片IC具有
2023-08-10 11:54:39
電池電量監測是一種用于在所有的系統運行及空閑情況下預測電池容量的技術。 a、電池容量 -百分比 -至電量耗盡/充滿的時間 -毫安時(mAh) -瓦時(Wh) -通話時間、限制時間等 b、可獲得用于反映電池健康狀況及安全診斷的其他數據 -健康狀態 -滿充電容量
2023-08-07 10:05:161024 這是一個非常簡單的9V低電池電量指示器電路,它有2個LED,一個綠色會在電池電壓高于6.9伏時亮起,一個紅色LED會在電池電壓低于6.9伏時亮起。
2023-07-23 16:37:111012 除了充電、保護和電池平衡電路外,電池電量測量也是智能多電池系統中常見的功能之一。無論是什么樣的電池供電設備,涉及電池的電路系統都面臨著一系列獨特的設計挑戰,因為電池的電氣性質總是在變化。
2023-07-13 16:43:464066 電子發燒友網站提供《不用擔心電池電量的開源系統.zip》資料免費下載
2023-07-13 11:10:080 中國 上海 , 2023 年 7 月 11 日 ——中國領先的高性能專用SoC芯片供應商泰矽微(Tinychip Micro)近日宣布推出TCB561單串鋰電池電量計芯片,采用WLCSP12封裝
2023-07-11 15:23:37598 隨著各類智能移動終端的普及,對高精度電池電量的需求越發廣泛。電量計芯片作為電池PACK保護板的重要組成,現已經成為各終端廠商和電池PACK廠關注的焦點。
2023-07-11 10:25:16559 UM-PM-039 電量計開發套件
2023-07-04 19:24:021 ModelGauge m5 電量計包括一種復雜的算法,可將電池電壓、電流和溫度的原始測量值轉換為準確的充電狀態 (SOC%)、絕對容量 (mAhr)、空電量和充滿時間(充電時)數字。穩健的算法檢測電池容量的最小變化,以更準確地預測電池在容量迅速下降之前將持續多長時間。
2023-06-30 11:40:57599 現在,您不再需要在電量計上進行權衡。Maxim的高精度、低靜態電流電量計,有助于最大限度地延長電池運行時間,而無需耗時、勞動密集型的電池表征。MAX17055 ModelGauge m5非常適合便攜式設備設計人員,他們希望以更簡單的方式設計精確的低功耗主機側電池電量計。
2023-06-30 10:42:08459 您是否知道電池電量計 IC 可以輕松、經濟地防止假冒?集成 SHA-256 安全認證的電量計 IC 可以在一系列終端市場(包括金融、消費、醫療、計算和游戲)中保護電池免受造假者的侵害。電量計中的有效安全認證可防止通過唯一密鑰創建未經授權的副本,從而使從單個IC竊取機密變得毫無用處。
2023-06-29 17:23:47439 將電量計 IC 集成到電池供電設計中,提供了一種相對簡單的方法來管理老化的電池。除了許多電量計提供的充電狀態(SOC)數據外,現代電量計(如Maxim ModelGaugem5 IC)還提供以下數據點:
2023-06-29 16:26:49491 Maxim開發的算法ModelGauge m5 EZ算法,對于大多數常見的鋰電池,無需表征即可生成準確的電池SOC估算值。該算法使用針對特定應用進行調整并嵌入在電量計 IC 中的電池模型。
2023-06-29 15:32:37334 鋰離子電池的特性通常也保證電池電量計在各種操作和環境條件下準確報告充電狀態(SOC)。根據應用類型,系統可能設計有主機側電量計(圖1)或電池組側電量計(圖2)。主機側電量計駐留在主機系統上并連接到應用處理器,而電池組側電量計駐留在電池組上并連接到鋰離子電池。
2023-06-28 11:33:18279 用N76E616AD怎么測量電池電量,設ADCCON0 |= 0x0F;//band-gap 1.25V,用的是內部帶隙電壓,怎么計算出電池電量,用電池供電,沒有AD腳接電池,只通過內部帶隙電壓能不能測出電池電量?
2023-06-28 07:18:46
DS27xx系列是Maxim的電量計器件,專門設計用于精密測量電池的流入或流出電流。然而,當采用外部檢流電阻時,如果不認真考慮元件布局,則可能會降低檢測的精度。本應用筆記描述了采用Maxim的電量計
2023-06-25 11:17:00375 隨著嵌入式系統,尤其是物聯網設備的快速發展,人們越來越需要改進為其供電的可充電電池系統。特別是,許多應用可以受益于具有成本效益但準確的電池電量計。雖然大多數汽車、醫療和軍事應用都需要完整的電池管理
2023-06-24 15:18:00381 的電池組側電量計。MAX17201/MAX17211監測單節電池。MAX17205/MAX17215監測和平衡2節或3節電池組,或者監測多節串聯電池組。為防止假冒電池
2023-06-16 15:39:35
的電池組側電量計。MAX17201/MAX17211監測單節電池。MAX17205/MAX17215監測和平衡2節或3節電池組,或者監測多節串聯電池組。為防止假冒電池
2023-06-16 15:29:00
的電池組側電量計。MAX17201/MAX17211監測單節電池。MAX17205/MAX17215監測和平衡2節或3節電池組,或者監測多節串聯電池組。為防止假冒電池
2023-06-16 15:19:57
的電池組側電量計。MAX17201/MAX17211監測單節電池。MAX17205/MAX17215監測和平衡2節或3節電池組,或者監測多節串聯電池組。為防止假冒電池
2023-06-16 15:17:48
MAX17301–MAX17303/MAX17311–MAX17313為24μA IQ獨立式電池側電量計IC,具有保護器和可選的SHA-256安全認證,適用于單節電池鋰離子/聚合物電池。IC監測電池
2023-06-16 14:08:30
MAX17301–MAX17303/MAX17311–MAX17313為24μA IQ獨立式電池側電量計IC,具有保護器和可選的SHA-256安全認證,適用于單節電池鋰離子/聚合物電池。IC監測電池
2023-06-16 14:06:30
MAX17301–MAX17303/MAX17311–MAX17313為24μA IQ獨立式電池側電量計IC,具有保護器和可選的SHA-256安全認證,適用于單節電池鋰離子/聚合物電池。IC監測電池
2023-06-16 14:04:39
MAX17301–MAX17303/MAX17311–MAX17313為24μA IQ獨立式電池側電量計IC,具有保護器和可選的SHA-256安全認證,適用于單節電池鋰離子/聚合物電池。IC監測電池
2023-06-16 14:02:19
MAX17301–MAX17303/MAX17311–MAX17313為24μA IQ獨立式電池側電量計IC,具有保護器和可選的SHA-256安全認證,適用于單節電池鋰離子/聚合物電池
2023-06-16 13:53:13
MAX17301–MAX17303/MAX17311–MAX17313為24μA IQ獨立式電池側電量計IC,具有保護器和可選的SHA-256安全認證,適用于單節電池鋰離子/聚合物電池。IC監測電池
2023-06-16 13:50:56
的Li+電池建模算法ModelGauge?,在不同的充電和放電條件下連續跟蹤電池的相對充電狀態(SOC)。ModelGauge算法省去了傳統電量計中的檢流電阻和電池學習
2023-06-16 11:59:43
DS2782測量可充電鋰離子和鋰離子聚合物電池的電壓、溫度和電流,并估算其可用電量。電量計算所需的電池特性參數和應用參數存儲在片內EEPROM中。通過可用電量寄存器,向主系統報告在當前的溫度、放電
2023-06-15 11:05:35
DS2781測量可充電Li+和Li+聚合物電池的電壓、溫度和電流,并估算其可用電量。計算電量所需的電池包參數和應用參數存儲在片上EEPROM中。根據電量寄存器的內容,向主系統報告在當前溫度、放電速率
2023-06-15 10:56:29
DS2756高精度電池電量計是一款數據采集和信息存儲器件,專為成本敏感且空間有限的單節Li+/聚合物電池量身定做。DS2756提供了精確估計剩余容量所需的關鍵硬件資源,包括用于測量溫度、電壓、電流
2023-06-15 10:49:24
MAX17040/MAX17041為結構緊湊、低成本、主機側電量計,用于手持及便攜產品的鋰離子(Li+)電池的電量計量。MAX17040配置為單節鋰電池計量,MAX17041配置為兩節2S電池組計量
2023-06-15 10:20:33
MAX17040/MAX17041為結構緊湊、低成本、主機側電量計,用于手持及便攜產品的鋰離子(Li+)電池的電量計量。MAX17040配置為單節鋰電池計量,MAX17041配置為兩節2S電池組計量
2023-06-15 10:18:08
MAX17043/MAX17044為結構緊湊、低成本、主機側電量計,用于手持及便攜產品的鋰離子(Li+)電池的電量計量。MAX17043配置為單節鋰電池計量,MAX17044配置為兩節
2023-06-15 09:32:01
MAX17043/MAX17044為結構緊湊、低成本、主機側電量計,用于手持及便攜產品的鋰離子(Li+)電池的電量計量。MAX17043配置為單節鋰電池計量,MAX17044配置為兩節2S電池組計量
2023-06-15 09:29:14
采用成熟的Li+電池建模算法ModelGauge?,在不同的充電和放電條件下連續跟蹤電池的相對充電狀態(SOC)。ModelGauge算法省去了傳統電量計中的檢流電
2023-06-14 16:19:14
采用成熟的Li+電池建模算法ModelGauge?,在不同的充電和放電條件下連續跟蹤電池的相對充電狀態(SOC)。ModelGauge算法省去了傳統電量計中的檢流電
2023-06-14 16:17:01
MAX17047采用Maxim ModelGauge? m3算法,整合了庫侖計數器的短期高精度、高線性度特性和基于電壓的電量計技術的長期穩定性等優勢,溫度補償提供業內領先的計量精度
2023-06-14 16:14:10
的Li+電池建模算法ModelGauge?,在不同的充電和放電條件下連續跟蹤電池的相對充電狀態(SOC)。ModelGauge算法省去了傳統電量計中的檢流電阻和電池學習
2023-06-14 15:24:04
MAX17047采用Maxim ModelGauge? m3算法,整合了庫侖計數器的短期高精度、高線性度特性和基于電壓的電量計技術的長期穩定性等優勢,溫度補償提供業內領先的計量精度
2023-06-14 15:21:13
MAX17260為超低功耗電量計IC,采用Maxim ModelGauge? m5算法。IC監測單節電池,支持高邊和低邊電流檢測。ModelGauge m5 EZ算法不要求對電池進行特征分析,很容易
2023-06-14 14:55:16
按下時指示電池電量狀態,或者通過I2C命令指示其他系統狀態。ModelGauge m5 EZ不要求對電池進行特征分析,很容易實現電量計量,并簡化主機軟件介入。Mo
2023-06-14 14:48:35
MAX17262為5.2μA超低工作電流電量計,采用Maxim ModelGauge? m5 EZ算法。MAX17262監測單節電池,集成內部檢流,可檢測高達3. 1A的脈沖電流。IC優化
2023-06-14 14:46:20
實現電池電量計量,并簡化主機軟件介入。該算法具有較高容限,支持多種鋰電池和應用。該算法既有庫侖計出色的短期高精度、高線性度特性,又具有電壓檢測出色的長期穩定性,而
2023-06-14 14:41:16
MAX17301–MAX17303/MAX17311–MAX17313為24μA IQ獨立式電池側電量計IC,具有保護器和可選的SHA-256安全認證,適用于單節電池鋰離子/聚合物電池
2023-06-14 14:32:41
MAX17301–MAX17303/MAX17311–MAX17313為24μA IQ獨立式電池側電量計IC,具有保護器和可選的SHA-256安全認證,適用于單節電池鋰離子/聚合物電池。IC監測電池
2023-06-14 14:28:41
原電池對電量計提出了特殊的挑戰。它們用于對電流消耗非常敏感的應用。典型應用包括智能傳感器、智能電表、火災報警器和其他物聯網設備,這些設備必須運行數月甚至數年,而無需充電或更換電池。在這
2023-06-13 16:17:341510 請問高手,萬用表9V充電電池電壓降到多少伏時需要充電?謝謝
2023-06-11 19:57:10
電子發燒友網站提供《24V電池電量指示器開源硬件.zip》資料免費下載
2023-06-08 10:45:494 電子發燒友網站提供《汽車電池電量計開源硬件.zip》資料免費下載
2023-06-08 10:38:581 我們正計劃構建一個簡單的 wifi 可充電電池充電。計劃使用簡單的典型 3.7V 2500mAh 鋰離子 USB 可充電電池或類似硬件。顯示電池電量百分比的 Android 應用程序。任何演示套件隨時可用?請告訴我們在哪里可以找到這樣簡單的工具包和源代碼?
2023-06-01 07:14:27
本文基于IDO-SBC3568主板介紹說明PMIC RK809電量計的調試方法。
2023-05-29 10:11:183055 基于51單片機的電池電量檢測系統仿真設計(包含程序仿真上位機報告等)
2023-05-19 16:13:189 一切都連接到電源,我的電壓為伏特電源本身。在實踐中,如果可能的話,我希望在給電池充電時,例如放電時,盡管電池電量為 50%,但我應該看到百分比上升而不是立即 100%(假設它正在充電)。
2023-05-11 09:08:57
電量計插座與普通插座不同,它是在插座通電的基礎上集成了電能計量芯片、定時器、顯示屏等模塊,令人在使用時可直觀顯示用電設備電流、電壓、功率、用電量等主要信息;還可以計算電費使用情況,使曾經比較模糊
2023-05-08 13:42:40431 由于電池材料、化學成分和環境溫度都會發生變化,因此只通過電量計檢測電池電壓所得到的結果并不可靠。此外,電池阻抗也會隨著充電狀態和電池老化程度而變化,實現精確測量更是難上加難。每種電池的化學特性都會
2023-05-08 09:15:35995 14bit ADC,精確測量電池電壓和電流。 IP5389內置電量計算法,可準確獲取電池電量信息。可定制電池電
量曲線,以精準顯示電池電量。
IP5389支持 4顆 LED電量顯示,支持 88、 188等各種數
碼管電量顯示;支持照明功能;支持按鍵。
2023-05-03 09:43:53
這種用于鎳鎘電池的λ二極管低電池電量指示器的主要特點是,電路本身消耗的電流幾乎為零,直到達到設定的低閾值電平并且指示燈LED亮起。
2023-04-29 17:47:001341 由于很多因素會影響到電量計IC,預測鋰離子電池的剩余電量會很難;氣溫較低就是其中一個因素。市面上有幾種電量計量IC;這些電量計量IC有幾個特性,提供寒冷天氣下運行時的準確性能,而這正是我將在
2023-04-15 09:32:37740 下進行充電,充進去的容量可能就會變小;另外,由于電池電量監測的不準確性,用戶為了安全,防止突然關鍵造成數據丟失,可能電量估計得會比較保守,也就是說電池真正的電量還沒到0%的時候,他就提前報成0%,讓系統
2023-04-14 11:27:431562 含義:電池電量監測是一種用于在所有的系統運行及空閑情況下預測電池容量的技術
2023-04-14 11:26:541248 電池量表(通常稱為氣體或燃料量表)從電池獲取數據以確定其中剩余多少電量。對于量表的測量精度,不應曲解計量精度。量表準確報告充電狀態和預測剩余電池容量的能力取決于各種測量,包括電壓、電流和電池溫度。應該注意的是,測量精度取決于量表的硬件,而測量精度取決于測量算法的魯棒性和量表的測量精度。
2023-04-08 10:30:26655 另外一個更有效的做法就是計算電池整個放電曲線對應的電量計的精度。您也可以使用充電曲線計算,但由于用戶更關心電池放電的精度,因此,常使用電池放電曲線評估。
2023-04-08 09:14:13835 含義:電池電量監測是一種用于在所有的系統運行及空閑情況下預測電池容量的技術。
2023-04-06 14:25:472893 《高精度 60V 電池電量監測》系列專輯由兩篇文章構成,圍繞電池電量監測,主要介紹了 ADI LTC2944 高至 60V 精準庫侖計方案,助力打造高性能電池監測系統。
2023-04-03 16:25:411378 可以用TI 提供的EVM評估板,也可以用自己項目帶有電量計的板子。根據電池組串聯節數不同,下面以最典型的單串電量計BQ27542EVM和多串電量計BQ40Z50EVM為例。一串多并的電池組按單串來對待,多串多并的電池組按多串來對待。
2023-03-30 10:21:552869 電量計芯片?LQFP-32
2023-03-28 16:47:52
單節或雙節鋰電池電量計芯片
2023-03-28 15:17:08
由電池充電器、電池電量計和保護器構成。3.7 V鋰離子單電池就可運行一般的聚合器單元。其可通過電源適配器的USB或DC輸入進行充電。
2023-03-28 10:16:252124 BQ40z80是完全集成的2-7節鋰離子或鋰聚合物電池管理芯片,采用已獲專利的Impedance Track?技術,具備電流、電壓和溫度等全面的可編程保護功能。其硬件電路設計主要分為三個部分:主電流回路模塊、電量計模塊和保護模塊。
2023-03-27 11:31:371164 可充電電池是當今產品的標準電源,尤其是筆記本電腦、手機和數碼相機等便攜式電器。即使功率水平在下降,可充電電池消耗的絕對電量也在上升。原因有幾個:功能的持續集成(例如帶有數碼相機的手機),筆記本電腦
2023-03-23 11:02:56846 應用的能量將與存儲在電池中的能量不同。本應用筆記介紹如何增強DS2786基于OCV的電量計,以準確估計在不同溫度和負載下可以輸送到應用的能量。
2023-03-23 10:50:101019
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