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如何建立高效電池管理系統(tǒng)
假定你接受了一項任務,為一個新的和基于電池的電源系統(tǒng)設計監(jiān)視器電路,那么你會采取什么策略來優(yōu)化該設計的成本和可制造性呢?最初考慮的問題將是確定系統(tǒng)的首選結(jié)構(gòu)以及電池和有關電子組件的位置。基本結(jié)構(gòu)清楚以后,接下來必須考慮的一個問題是,電路拓撲的權衡協(xié)調(diào)問題,例如,怎樣優(yōu)化最終產(chǎn)品...
2011-10-26
電池 溫度 智能監(jiān)測 溫度傳感器
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電動車電池的分段恒流充電方案
為了在實現(xiàn)快速充電的同時又不影響電池壽命,關鍵是要使快速充電過程具有自適應性,即根據(jù)電池的實際狀態(tài)自動調(diào)節(jié)充電電流的大小,使其始終保持在充電可接受電流的臨界值附近。為此,本文在電池快速充電理論基礎上,對分段恒流充電方法進行了試驗研究,以期實現(xiàn)動力電池的智能化快速充電和均衡充電。
2011-10-26
電動車 電池 恒流 充電
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便攜式環(huán)境測試儀電源電路設計
環(huán)境測試儀是指能夠測量溫度、濕度、壓力、風速等環(huán)境參數(shù)的儀器。為了滿足各種復雜地理環(huán)境下的測試需求,測試儀迫切需要小型化和便攜式。為了保持與現(xiàn)有軟件的最大兼容性, 我們選用PC104 的系統(tǒng)架構(gòu)設計了便攜式的測試儀。PC104 是IBM PC 兼容工業(yè)標準的架構(gòu)體系。PC104 主板對電源系統(tǒng)要求較高...
2011-10-26
電源 電路 鋰電池 二極管
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PWM 整流控制技術的在線式UPS
文中提出了一種新的PWM 整流控制技術的在線式UPS,提出的原因是在不平衡負載下的全橋三相逆變器分析Bessel 函數(shù)使用標準空間矢量PWM 開關方案,其中涉及直流環(huán)節(jié)電流和電壓波動的逆變器的負載平衡。采用濾波器的電壓控制回路,提出以消除二次諧波成分的直流環(huán)節(jié)電壓反饋信號,實現(xiàn)均衡的三相輸入電流。
2011-10-25
UPS 逆變器 整流 PWM
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產(chǎn)能過剩讓光伏廠商必須反思現(xiàn)有發(fā)展模式
有業(yè)內(nèi)人士指出,產(chǎn)能嚴重過剩,已導致目前一些小企業(yè)的生產(chǎn)接近盈虧平衡點,明年被合并或者關閉的可能性增大。未來兩三年內(nèi)光伏行業(yè)將出現(xiàn)一輪行業(yè)洗牌,超過30%的光伏企業(yè)尤其是小企業(yè)面臨被淘汰的命運。專家認為,企業(yè)過于追求擴大規(guī)模和生產(chǎn)能力,忽視了對核心技術的研究。
2011-10-25
光伏 光伏組件 電池 光伏產(chǎn)業(yè)
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納米結(jié)構(gòu)使硅薄膜太陽能電池成本減半
新加坡科學家將一個新奇的納米結(jié)構(gòu)(比人的頭發(fā)絲小數(shù)千倍)置于非結(jié)晶硅制成的太陽能電池的表面,研制出了一種轉(zhuǎn)化效率高、成本低的新型薄膜太陽能電池??茖W家們認為,最新技術有望將太陽能電池的制造成本減半。
2011-10-25
薄膜太陽能電池 太陽能電池 納米結(jié)構(gòu) 結(jié)晶硅
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薄膜電容取代鋁電解電容新契機—新興產(chǎn)業(yè)
我國是全球最大的電容器生產(chǎn)國和出口國,同時也是電容器的消費大國。在日前公布的電容器行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃中明確指出,“十二五”期間電容器的發(fā)展重點為:新能源配套用電容器、功率型逆變電容器、功率型變頻電容器、汽車電子配套電容器??梢哉f,節(jié)能環(huán)保、信息技術、新能源、新材料及新能源汽車...
2011-10-25
薄膜電容 電動汽車 節(jié)能 燈具
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影響電解電容壽命的因素
電解電容廣泛應用在電力電子的不同領域,主要是用于平滑、儲存能量或者交流電壓整流后的濾波,另外還用于非精密的時序延時等。在開關電源的MTBF預計時,模型分析結(jié)果表明電解電容是影響開關電源壽命的主要因素,因此了解、影響電容壽命的因素非常重要。
2011-10-25
電容器 鋁電解電容器 消費電子 電解電容
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MOSFET柵漏電流噪聲分析
柵漏電流大的MOS器件噪聲特性的研究仍是現(xiàn)今研究中活躍的課題。尤其當MOS-FET縮減至直接隧穿尺度(<3 nm)時,柵漏電流噪聲模型顯得尤為重要,并可為MOSFET可靠性表征和器件設計提供依據(jù)。文中基于MOSFET柵氧擊穿效應和隧穿效應,總結(jié)了柵漏電流噪聲特性,歸納了4種柵漏電流噪聲模型,并對各種模型的...
2011-10-24
MOSFET 柵漏電流 噪聲
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