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放电
比亚迪创新脉冲自加热技术深度解析
一、技术原理与核心创新比亚迪脉冲自加热技术通过电池包内部能量闭环利用实现低温环境下的高效自加热,其核心原理可分解为以下三级机制:内阻产热机制将电池包物理分割为两组(A/B),通过高频充
放电
(频率达数百Hz
百态老人
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2025-07-12 09:03
算法
数据库
下一代高压BMS架构全解密:ASILD安全芯片+双向isoSPI+双MCU防挂设计,稳得一批!
很多人一提BMS就说:“这不就是个显示电量+充
放电
保护的模块嘛~”NONONO!BMS就是电池系统的大脑+警察+心脏监护仪❤️,还兼职了个保险员的活。如果你开的
空间机器人
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2025-07-11 23:55
架构
安全
单片机
佰力博科技与您探讨电晕极化和油浴极化有什么区别?
电晕极化:电晕极化是一种非接触极化方法,通过在高压电场下产生电晕
放电
,使空气中的电子和离子被加速并注入到材料表面,从而实现材料的极化。
2401_83530248
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2025-07-11 22:20
科技
制造
材料工程
Hanbit便携式GIS局部
放电
检测仪中PRPD图的绘制方法研究
Hanbit便携式GIS局部
放电
检测仪中PRPD图的绘制方法研究摘要本报告详细阐述了韩国HanbitPoDAS便携式GIS局部
放电
检测仪软件中相分辨局部
放电
(PRPD)图的生成方法。
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2025-07-10 08:33
4电池_基于开关电容的均衡
Switched-CapacitorEqualizationSystem)开关电容均衡(Switched-CapacitorEqualization,SCE)是一种广泛应用于电池组(如锂电池、超级电容组)的主动均衡技术,通过电容的充
放电
实现能量在电池单体之间的转移
homelook
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2025-07-08 12:45
数学建模
RCLAMP0521PATCT Semtech超低电容TVS二极管,0.5pF+20kV ESD,高速接口保护专家!
)产品解析与推广文案1.产品概述RCLAMP0521PATCT是Semtech(升特半导体)推出的一款超低电容TVS二极管阵列(ESD保护器件),专为高速数据接口(如USB、HDMI、以太网)提供静电
放电
深圳市尚想信息技术有限公司
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2025-07-08 01:21
TVS二极管
二极管
升特半导体
ESD保护器件
消费电子
通信设备
RCLAMP0524PATCT:Semtech四通道TVS二极管,高速接口守护者!
产品解析与推广文案一、产品概述RCLAMP0524PATCT是Semtech(升特半导体)推出的四通道超低电容TVS二极管阵列,专为高速数据接口(如USB4、Thunderbolt、HDMI2.1)提供静电
放电
深圳市尚想信息技术有限公司
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2025-07-08 01:21
TVS二极管
二极管
升特半导体
Semtech
汽车电子
SiLM266x系列SiLM2660/61高边NFET驱动 高稳定性高可靠性 为电池管理系统保驾护航
对于不同的应用场景需求,需要选择不同的出行方式,如电摩需要实现更高功率,需要使用多片AFE级联以支持更多电池串数;电动自行车的充
放电
电流相差较大,需要单独的充
放电
路径以优化成本。
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2025-07-05 01:22
2.1A快充+2.4A
放电
,极简BOM方案
产品概述:IP5219是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示和TYPE_C协议的多功能电源管理SOC,为移动电源提供完整的电源解决方案。IP5219的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。IP5219只需一个电感实现降压与升压功能,可以支持低成本电感和电容。IP5219的同步升压系统提供全程2.4A输出电流,转换效率高至93%。空
Hailey深力科
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2025-07-02 23:59
IP5219
电池管理芯片
集成TYPE_C协议
移动电源SOC
IEC61000-4-2标准中静电电流标准
这种带电体直接或间接的相互作用是ESD
放电
发生的主要原因。ESD脉冲的泄放,使产品的软硬2种失效都有可能发生。所以电子产品对ESD的监测和防护是十分有必要的。
liuxizhen2009
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2025-06-30 17:11
PCB设计
硬件工程
用万用表测量(TO-220)NMOS管的好坏
第一步:用镊子或表笔短接MOS管的三个引脚,进行
放电
。第二步:万用表选择二极管档位。短接表笔,发出蜂鸣声说明万用表没问题。第三步:测量MOS管体二极管的好坏。
MingYue_SSS
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2025-06-30 08:40
元器件好坏测量
嵌入式硬件
经验分享
笔记
学习
运放的放大倍数、增益、开环、闭环,这几个概念你懂了吗?
1、放大倍数放大倍数的意思是,运
放电
路将输入信号放大了多少倍;放大倍数A=输出电压uo/输入电压ui,单位为1或者无单位2、开环放大倍数运放没有引入反馈时,此时运放的放大倍数称为开环放大倍数A=uo/(
HW-BASE
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2025-06-29 19:50
电路分析与仿真
嵌入式硬件
硬件工程
在音频功
放电
路设计中,核心目标是实现高功率输出、低失真、高稳定性及抗干扰能力。以下从电路拓扑、元件选型、保护设计、PCB 布局等方面展开分析,并结合不同类型功放(AB 类、D 类)的特点给出设计要点
一、功
放电
路拓扑与核心指标设计1.常见功放类型及选型要点类型AB类(线性功放)D类(开关功放)原理晶体管工作在线性区,正负半周交替放大晶体管工作在开关状态,通过PWM调制输出效率约50%~60%可达90%
GJZGRB
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2025-06-24 00:09
单片机
嵌入式硬件
硬件工程
学习
手把手教你学Simulink--电力系统与能源管理场景实例: 储能系统的充
放电
管理与效率评估
目录准备工作实现步骤1.创建Simulink项目2.构建储能系统模型3.添加负载和电源4.设计充
放电
管理策略SOC管理策略动态功率分配策略5.连接各模块并配置仿真参数6.效率评估7.运行仿真并测试结论储能系统
xiaoheshang_123
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2025-06-22 00:24
simulink
matlab
STM32-内部Flash写入原理与应用详解
(无需先擦除再写入),但写入速度较慢存储单元结构:基本存储单元为浮动栅极晶体管(FloatingGateTransistor)编程过程通过热电子注入使浮动栅积累电荷(表示逻辑0)擦除过程通过隧穿效应释
放电
荷
东方少爷
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2025-06-19 10:18
stm32
嵌入式硬件
单片机
arm开发
BMS基础入门
串联可以增加电压,并联可以增加
放电
倍率。实际应
SundayBear
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2025-06-13 06:07
电池管理
一次消谐器工作原理
电网对地电容通过PT一次绕组有一个充
放电
的过渡过程。试验测得此时常常有最高幅值达数安培的工频半波涌流通过PT,此电流有可能将PT高压熔丝熔断。
保定奥卓一次消谐
·
2025-05-28 07:42
一次消谐器
一次消谐装置
一次消谐
GIS局部
放电
图绘制指南
GIS局部
放电
系统中PRPD图和PRPS图的绘制、数据需求及数据格式研究报告1.气体绝缘开关设备(GIS)中局部
放电
(PD)的介绍1.1.PD在GIS绝缘劣化和故障诊断中的重要性局部
放电
(PD)是一种局部性电气
放电
像风一样自由2020
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2025-05-26 16:36
物联网
tcp/ip
比斯特自动化|移动电源全自动点焊机:高效点焊助力移动电源制造
工作原理与结构组成移动电源全自动点焊机通过瞬间
放电
产生高温,使电池极耳与镍带等材料在极短时间内熔化并结合。其核心结构由焊接电源、控制系统、压力系统及工作台等部分构成。
b***2511
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2025-05-26 15:59
自动化
制造
运维
板级电路保护(TVS/保险丝/板级保护)——《器件手册--板级电路保护》
七、板级电路保护—TVS/保险丝/板级保护名称功能应用场景TVS(瞬态电压抑制器)/ESD(静电
放电
保护
逼子歌
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2025-05-26 01:29
嵌入式硬件
硬件工程师
电路图
硬件工程师学习
板级保护电路
保险丝
TVS
RPG游戏设计战斗篇——战法牧协同作战体系研究
从神经科学角度看,战士承受伤害时玩家大脑的岛叶皮层异常活跃,牧师治疗时前额叶皮层持续
放电
,
熊猫钓鱼>_>
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2025-05-25 23:46
游戏
电池的充
放电
电流中C的含义
充电电池的充
放电
电流标注为-0.2C、1C、2C等参数时,其含义与电池的容量和充
放电
速率直接相关。以下是详细解释:1.什么是“C”值?
ftdlk
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2025-05-22 18:15
电池
能源
【单片机】如何产生负电压?
二、单片机电路中常用的负电压产生方案1.基于PWM的电容充
放电
电路(低成本方案)电路组成:核心元件:MOS管/三极
weixin_46125941
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2025-05-22 16:02
单片机
嵌入式硬件
交流充电桩IEC 61851-1和IEC 61851-21-2标准测试项目
核心测试能力:电气安全、充
放电
性能、环境可靠性(高低温、湿度、振动)、电磁兼容(EMC)、能效评估、电池循环寿命等。2.测试项
weixin13823395179
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2025-05-20 02:51
新能源
硬件工程
时源芯微| KY键盘接口静电浪涌防护方案
当键盘接口受到静电
放电
或其他浪涌冲击时,该方案能够迅速将过电压和过电流引导至地,从而保护后续电路免受损害。
深圳市时源芯微科技
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2025-05-18 20:55
时源芯微
EMC
BMS架构全解析
BMS(电池管理系统)是新能源汽车中最核心的电子控制单元之一,它负责电池状态监测、充
放电
管理、温度控制、安全防护,并与整车控制系统(VCU)和动力系统(电机及逆变器)进行交互。
空间机器人
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2025-05-18 17:36
架构
蓄电池储能系统的双向DC-DC降压升压
DC-DC变换器是蓄电池储能系统的核心功率转换装置,能够实现能量的双向流动:降压模式(Buck):当电网/直流母线向电池充电时,将高压侧电压降低至电池充电电压升压模式(Boost):当电池向电网/负载
放电
时
yt94832
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2025-05-18 11:55
蓄电池
锂离子电池--SEI膜
锂离子电池在电池首次从
放电
过程中,电极材料与电解液在固液相界面上发生反应,形成一层覆盖于电极材料表面的钝化层。
spdian
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2025-05-16 08:20
电池知识
锂离子电池
SEI膜
Android kernel日志中healthd关键词意义
current:c电池处于充电或者
放电
。fullcha
zhangphil
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2025-05-14 16:45
Android
android
局部
放电
在线监测系统的数据传输协议选择研究:Modbus TCP 与 MQTT
局部
放电
在线监测系统的数据传输协议选择研究:ModbusTCP与MQTT1.引言(Introduction):分布式在线监测系统在现代工业应用中扮演着至关重要的角色。
像风一样自由2020
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2025-05-14 14:26
tcp/ip
网络协议
网络
新能源汽车电池加热技术:传统膜加热 vs. 脉冲自加热
当温度低于0°C时,锂电池的内阻增大,充
放电
效率下降,续航缩短,甚至可能因低温充电导致电池损坏。
Dr.Zeus
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2025-05-13 15:00
控制
新能源汽车
BMS
汽车
一文了解法拉电容优点及缺点
超级电容器通过极化电解质来储能,但不发生化学反应,而且储能过程是可逆的,也正因为此超级电容器可以反复充
放电
数100万次。
NYFEA
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2025-05-12 03:01
人工智能
信息与通信
储能利用模型预测控制(MPC)平抑风电 光伏功率波动Matlab程序
储能利用模型预测控制(MPC)平抑风电光伏功率波动Matlab程序(只能实现平抑波动,出图包括储能充
放电
曲线,平抑前后功率对比,SOC状态变化)标题:基于储能利用模型预测控制的风电光伏功率波动平抑技术摘要
KrZHxMI
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2025-05-08 15:51
matlab
人工智能
开发语言
c2000 电阻采样_关于PMSM控制中使用电阻采样的方案比较
1.TIC2000系列双电阻采样法原理说明在U相和V相的下桥分别串联一个功率电阻,通过一个运
放电
路连接至A/D。采样时机放在PWM的下溢中断进行,UV两相电阻上的电流即为电机UV相的线电流。
weixin_39967120
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2025-05-08 08:07
c2000
电阻采样
一套新能源汽车“热管理系统“设计流程攻略
在低温下,锂离子电池会出现内阻增大、容量变小的现象,极端情况更会导致电解液冻结、电池无法
放电
等情况,电池系统低温性能受到很大影响,造成电动汽车动力输出性能衰减和续驶里程减少。
LEVEL老师
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2025-05-07 22:06
新能汽车
动力电池
瓷片电容规格书哪些内容比较重要
在电源管理中,它通过快速充
放电
(响应时间低至微秒级)瞬时补偿负载突变(如CPU从待机转为全速运行),将电压波动抑制在±5%以内,避免逻辑错误或器件损坏;在噪声抑制层面,依托频响特性(如陶瓷电容在1MHz
hfdz_0042
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2025-05-07 20:53
PCB工程师成长之路
硬件工程
pcb工艺
大学
嵌入式开发
数字孪生储能充电站,实现智慧能源设施全景管控
图扑将储能充电站的电池组、充电桩、配电系统等设备进行数字孪生,通过实时接入充
放电
数据、设备状态及能耗信息,以三维可视化界面直观呈现储能动态、电力调度与运维场景,助力运营方优化资源配置、预判设备故障,推动储能充电设施高效安全运行
图扑软件
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2025-05-07 18:08
能源
人工智能
javascript
可视化
数字孪生
车联网
充电站
电导调制效应_二极管的电容效应和等效电路与开关特性
事实上,当PN结两端加正向电压时,PN结变窄,结中空间电荷量减少,相当于电容"
放电
",当PN结两端加反向电压时,PN结变宽,结中空间电荷量
Duke Yu
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2025-05-04 03:03
电导调制效应
电导调制效应_一文搞懂二极管的电容效应、等效电路及开关特性
事实上,当PN结两端加正向电压时,PN结变窄,结中空间电荷量减少,相当于电容"
放电
",当PN结两端加反向电压时,PN结变宽,结中空间电荷量
喻以流年
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2025-05-04 03:03
电导调制效应
气体
放电
击穿过程(电子崩、巴申理论、汤逊理论、流体理论)
文章目录电子崩的形成巴申定律非自持
放电
自持
放电
汤逊理论流柱理论正流柱负流柱总结电子崩的形成外界游离因素(空间辐射,光电离等)在阴极附近产生一个初始电子,若空间电场足够强大,该电子会向阳极运动,引起碰撞电离
DeePlaskin
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2025-05-02 22:14
等离子体物理
气体放电
等离子体
流柱
2024年华中杯数学建模A题思路与论文助攻
太阳能电池板也叫光伏板,它利用光伏效应接收太阳辐射能并转化为电能输出,经过充
放电
控制器储存在蓄电池1.请计算2025年每月15日,在晴天条件下,该城区一块面积为1m2的光伏板朝向正南方且水平倾角分别为20
小驴数模
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2025-05-01 07:27
数学建模
声纹监测技术在新能源汽车的应用场景解析
电池系统故障预警:电池在充
放电
番茄老夫子
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2025-04-30 06:40
汽车
人工智能
什么是ESD(静电
放电
)及ESD保护电路的设计
静电
放电
(ESD,electrostaticdischarge)是在电子装配中电路板与元件损害的一个熟悉而低估的根源。它影响每一个制造商,无任其大小。
GJZGRB
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2025-04-27 21:08
人工智能
网络
驱动开发
51单片机
嵌入式硬件
单片机
硬件工程
iPhone电池寿命深度解析
在充
放电
过程中,正极的Li+通过电解质游离到负极,嵌入在负极碳结构内,嵌入的Li+越多,电池容量越大。
放电
过程相反,负极Li+通过电解质重新回到正极。过
0真假音0
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2025-04-22 02:58
数码资讯
iPhone
电池寿命
PD快充
锂离子电池
电池中电量换算的基本概念:安时(Ah)与库伦(C)以及电池容量W还有度
Ah(安培小时)计算,
放电
电流(恒流)I×
放电
时间
王者级废铁
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2025-04-21 14:24
BMS
BMS
❄️ 低温对电池续航的影响及应对秘籍:让笔记本在寒冬也能“满血运行”!
低温环境确实会对锂离子电池的化学反应产生显著影响,导致
放电
效率降低、待机时间减少。今天,我为大家带来一篇来自联想知识库的文章——《天气变冷了,会不会影响电池续航?》。
famous_pengfei
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2025-04-14 15:48
电脑
笔记本电脑
开关柜弧光短路故障五大核心原因突显安装智能弧光保护装置重要性
IEC60815标准),未考虑污秽/潮湿环境的加强绝缘需求材料老化:有机绝缘材料在电热应力下劣化(典型寿命10-15年),介质损耗角正切值升高导致击穿典型案例:某35kV开关柜因硅橡胶套管表面积污+凝露引发沿面
放电
接触阻抗异常机械因素
保定奥卓接地电阻柜
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2025-04-14 09:06
弧光保护装置
智能弧光保护装置
弧光保护装置
电弧光保护装置
电弧光保护系统
母线弧光保护装置
开关柜弧光保护装置
母线弧光保护系统
需求代码和功能切割
A的上一层是B,B只需要控制A的充
放电
,和了解它当前的状态就可以了。但是很多时候也不需要开放出类似于A的模块最高电压位置,模块最高电压值,最高温位置和值出来给到用户。
cccc卌
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2025-04-12 21:16
开发语言
射频通路 隔直_2.4G射频双向功
放电
路的设计与制作
2.4G射频双向功
放电
路的设计与制作在两个或多个网络互连时,无线局域网的低功率与高频率限制了其覆盖范围,为了扩大覆盖范围,可以引入蜂窝或者微蜂窝的网络结构或者通过增大发射功率扩大覆盖半径等措施来实现。
weixin_39850062
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2025-04-09 07:55
射频通路
隔直
beats耳机红白交替闪烁三次_beats耳机红白灯交替闪如何解决
其次不能用移动电源充电,因为耳机伏数太小,移动电源不会
放电
出来的。2、如果用的是原装充电线,又是用的电脑或者手机的充电插头还是充不进去电,那代表有短路现象,如果在质
龐先生
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2025-03-30 07:04
beats耳机红白交替闪烁三次
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