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如何提高源蓄电池的寿命
随着近几年国内无线通信的不断增长及海外通信的发展,移动基站通信设备不断增加。发现有大量基站使用的蓄电池运行1年到1年半时间,放电时间大大缩短,影响通信设备正常工作。本文阐述了蓄电池寿命的定义和影响蓄电池寿命的因素,就基站电源运行过程中蓄电池的损坏原因做了分析,提出了如何延长基站蓄电池使用寿命的方法探求。
2010-07-23
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德国太阳能薄膜电池研究取得重要进展
太阳能薄膜电池生产成本较低,其市场份额近年持续增长。目前光电转化率最高的是铜铟镓硒(CIGS)太阳能薄膜电池,可达20%,但与超过30%的理论值仍相距甚远,其主要难题是材料中的铟、镓分布和比例难以达到理想值。
2010-07-19
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UPS蓄电池的选择与维护
UPS电源主要是交流—直流—交流变换系统。当交流电正常时,将交流整流为直流后,一方面给蓄电池充电,一方面经逆变将直流重新转换为交流给负载供电。当交流电中断时,蓄电池的直流电立即经逆变转换为交流给负载供电,以保证供电的连续性。而UPS系统中的蓄电池是重中之重,它的选择与维护就变得非常重要。本文详细介绍了UPS蓄电池的选择依据、使用与维护方法。
2010-07-19
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锂电池保护电路综述
锂离子电池的保护电路就是要确保这样的过度充电及放电状态时的安全性,并防止特性劣化。锂离子电池的保护电路是由保护IC及两颗功率MOSFET所构成,其中保护IC监视电池电压,当有过度充电及放电状态时切换到以外挂的功率MOSFET来保护电池,保护IC的功能有过度充电保护、过度放电保护和过电流/短路保护。
2010-07-18
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电动自行车锂电池充放电保护方案
本文从电动自行车能源转变趋势论述了采用超低功耗、高性能MSP430F20X3设计电动自行车的锂电池充、放电保护电路的方案。该方案从系统架构、充放电电路、检测及保护电路设计的每一个细节论述设计的全过程,为电动自行车电源的设计者提供了比较全面的参考。
2010-07-18
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锂电池智能充电管理与电路保护设计
那锂电池到底为什么发生起火甚至爆炸呢,有什么措施可以避免和杜绝吗?电子元件技术网精心搜集和整理社区内锂电池技术文章,此次本月谈聚焦锂电池智能充放电管理和电路保护设计,涉及锂电池材料结构、锂电池工作原理、锂电池智能充放电管理、锂电池保护电路设计等多个方面,解析锂电池制造工艺、散热设计、低功耗设计技巧对产品安全性的影响,结合锂电池在电动车保护电路设计案例,帮助工程师解决设计中的难点和挑战。
2010-07-16
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节能微控制器设计使电池寿命长达20年
采用占空比非常低的很活跃的微处理器,在“深度睡眠”状态下时间可能占了99% - 甚至更高,达到99.9%也不罕见。微处理器在一个周期循环或在回应某些刺激时被“唤醒”,执行操作,并返回到睡眠状态中。由于它们花了这么多时间去睡觉,很明显,获得最长电池寿命的关键参数是在掉电状态下的电流消耗。不过,同一节电池的使用寿命为三或四年与超过10年,延长至20年,甚至更长时间的区别在于要密切注意这个任务如何使用MCU资源的每个方面,以及MCU本身是如何设计以各种方式减少能源消耗的。
2010-07-15
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重视能源消耗将电池寿命延长到几十年
能源敏感的应用必须最大限度地使用电池提供的所有电荷。设计会围绕一个微控制器进行,而很长的电池寿命是可能做得到的,因为,在一个典型的应用中,MCU会在度深睡眠模式中花掉大部分时间。低占空比本身不足以确保达到长电池寿命的目标,必须优化MCU操作的每个方面以使用最低的电源量。
2010-07-15
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基于ARM构架的Energy Micro低功率解决方案
能源敏感应用的配置不断增加,它是指设备必须因为各种原因用一个单一电池长时间运作。通常包括的应用有能源计量、传感器网络或环境监测的其它形式,在这些应用中设备的占空比很低,因此希望运行多年而不会受到用户干预。 许多这些设备将使用流行的CR2032纽扣电池;一种3V的锂/二氧化锰原电池。与5.6kΩ负载的2V终点电压一样,这些纽扣电池的典型容量为230mAh,相当于约0.5毫安的放电,这使它们的寿命长达400小时。但是,这种纽扣电池设计具有约为0.25μA的自放电率,这意味着它的保质期会长达20年。 在这两个极端之间的就是能源敏感的应用;它在低电压下运行的设备中电流消耗最小, 还提供可靠、可持续的功能。因此,很明显,任何希望用一个单纽扣电池就实现类似主动寿命的应用都需要能够将平均需求量维持在约0.25μA。
2010-07-15
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控制能量敏感的秘密
设计通常会围绕一个低功耗微控制器和可能的超长电池寿命进行,因为MCU会在睡眠模式中花去大部分时间。它自己的小占空因素是不够的,MCU操作的每个方面都需要优化, 需要使用最低数量的功率。要使电池寿命最长只能通过对充电器方面的考虑来实现 - 电流产品和时间 - 这是最重要的。
2010-07-15
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能源调试- MCU软件优化的下一个步骤
今天几乎所有微控制器的应用都需要更多了解它们在内存、时钟周期及最重要的部分—能源方面是如何消耗宝贵的资源的。虽然工程师们可能本能地知道有些应用会消耗掉一些能量或能源,但只有通过进一步的检测,这种直觉才能得到证实。通常情况下,检测的形式是在给定时间内进行简单的平均电流测量,然后再推断出,比如说,一节单电池的总的预期寿命。
2010-07-15
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锂离子电池保护电路原理分析
随着科技进步与社会发展,象手机、笔记本电脑、MP3播放器、PDA、掌上游戏机、数码摄像机等便携式设备已越来越普及,这类产品中有许多是采用锂离子电池供电,而由于锂离子电池的特性与其它可充电电池不同,内部通常都带有一块电路板,不少人对该电路的作用不了解,本文将对锂离子电池的特点及其保护电路工作原理进行阐述。
2010-07-14
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