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800V架构,能治好电动汽车用户的“里程焦虑”吗?
对于电动汽车而言,为了缩短充电时间、解决车主的里程焦虑问题,除了使用石墨烯电池和固态电池,我们还可以通过增加电压或电流以增加流向电池的功率来达到缩短充电时间的目标。当使用增流方案时,车内必须使用更粗的电缆,这样一来,不仅车体变重,整体成本也会增加。而如果采用增加电压的方案,随着电流的降低,车内的电缆就可以换成更轻更细的。这就是800V架构为电动汽车带来的好处。800V架构也因此被看作是最具前景的能有效缩短电动汽车充电时间的解决方案。
2023-02-16
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IU5302 恒压充电电压可设定的2A单节磷酸铁锂电池/锂电池充电管理IC方案
锂电池、磷酸铁锂电池等生活中随时可见。通用的磷酸铁锂电池标称电压是3.2V、满电电压是3.6V。锂电池标称电压是3.7V、满电电压是4.2V。但是也有些类型的锂电池规格满电电压有4.2V、4.35V、4.4V,甚至有4.45V的。一般来说4.35V或是以上的属于高压电芯,能量密度比较高。
2023-02-15
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两个低压差线性稳压器创建极其紧凑的三路输出解决方案
用于汽车应用的 DC/DC 转换器必须在极端环境中运行。输入瞬变可能超过标称电池电压五倍,持续数百毫秒,而引擎盖下的温度飙升至远高于典型商用级IC的能力。在这种恶劣的环境中,空间狭小,因此即使是最坚固的设备也必须执行多种功能。
2023-02-14
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还在为物联网电源设计犯愁?试试这个方法!
对于设计者来说,从小规模物联网 (IoT) 节点、资产跟踪和智能计量,到设备备用电源和状态报告之类大型应用产品越来越需要采用独立充电电源供电。一般情况下,他们的选择仅限于通常基于锂 (Li) 离子化学的电化学电池,是通常被称为超级电容器的双电层电容器 (EDLC)。问题在于,无论是单独使用还是组合使用,每种技术都一定局限性,需要开发人员针对设计目标来权衡每种技术的功能和局限性。
2023-02-13
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测量电池管理系统中的多个温度,并节省电力
至关重要的是,锂离子电池组必须具有良好的电池管理系统,用于监测许多电池电压和电池温度。如果没有这种监控,热失控会导致电池爆炸。该设计理念提出了一种低功率电路,可测量多达12个热敏电阻的温度。它为多路复用器供电和配置,并将多路复用器置于关断状态,以便在不测量温度时节省功耗。
2023-02-10
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面向下一代商用电动汽车的高级充电解决方案
随着重型或商用车辆的电气化越来越被认可,给比电动汽车更大的电池充电变得越来越重要。因为时间就是金钱,尤其是在物流方面,首选方案是增加充电功率或分配充电的空闲时间。这些偏好导致了三种不同的充电场景。
2023-02-09
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如何设计适用于高级电动汽车电池管理系统的智能电池接线盒
随着电动汽车 (EV) 日益流行,如何在反映真实续航里程的同时让汽车更加经济实惠,成为汽车制造商面临的挑战之一。首先,这意味着需要降低电池包成本并提高其能量密度。电芯中存储和消耗的每瓦时能量都对延长续航里程至关重要。
2023-02-03
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稳定性更强的新型无钴锂离子电池正极
目前我们的手机、笔记本电脑和电动汽车的电池都有一个主要缺点:它们都依赖于钴。钴是一种很难找到的金属,主要来自非洲的矿山,钴的采集对于当地环境和矿工来说都存在着不少问题。
2023-02-03
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利用低损耗LED驱动器,提高电源系统的“绿色”进程
现今有很多不同的方案可以为高亮度LED供电。由于多数系统采用电池供电,能效成为延长电池使用寿命和系统工作时间的关键,提高电池的使用效率还有助于加快系统的“绿色”进程。在电池的有效使用期限内,相同充电次数下,延长两次充电之间的时间间隔有可能使电池的有效使用时间延长数百小时。这意味着送到垃圾填埋场或危险废物处理场进行销毁的电池数量会大大降低。
2023-01-31
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BQ769x2温度采样配置及其温度模型系数计算
BQ769x2是TI新一代的多串数模拟前端 (Analog Front End, AFE) 芯片。因为其具有采样精度高,集成高边驱动,功耗小,保护功能丰富,支持乱序上电,最高支持16S电池,均衡能力强等诸多优点而被广泛应用在电动两轮车,电动工具,储能等多种应用的BMS方案中。温度对于锂电池的容量,寿命,电量 (State Of Charge, SOC) 计算以及安全等都有着重要影响,因此对AFE的温度采样通道数的需求越来越高,BQ769x2提供了9路温度采样以及1路内部温度采样,丰富的温度采样资源极大满足了用户对于温度监控的需求。因BQ769x2内置不同温度模型,支持应用不同类型的热敏电阻,为方便用户理解和使用,本文将简要介绍BQ769x2的温度采样功能及其使用配置,以及针对不同型号热敏电阻,使用TI提供的热敏电阻温度优化器计算热敏电阻系数的使用说明。
2023-01-31
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高压放大器将库仑计数器范围扩展至±270V
库仑计数器可以测量流入或流出电池的电荷。LTC2941 或 LTC2943 等小型专用器件可直接与高达 20V 的低至中等电池电压接口。您可以通过使用高压放大器作为电平转换来扩展测量电路的输入工作范围。LT6375 具有一些方便的特性,使其能够在令人惊讶的宽电压范围内精确工作。
2023-01-31
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BQ25798+TPS25221锂电池和超级电容充电方案
近年来,为了方便使用,随着越来越多的工具均采用无线化设计。因此,储能元件的需求也与日俱增。在一些应用比如扫码枪中,会有越来越来越多的客户考虑采用电池或者超级电容作为储能元件, 锂电池和超级电容的储能原理不同,相应的充电放电曲线也不相同,本文基于TI的BQ25798+TPS25221提出了一种能够既给锂电池充电,又可以给超级电容充电的方案,无需在原理图或者Layout做任何修改,简化客户的研发流程。
2023-01-30
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