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
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 SOH),電池老化情況,提高電池充放電安全,延長電池續航能力等已經成為了業內的大趨勢。這些功能的實現需要電量計在這些電子設備中的發揮作用。電量計通過高頻次收集電池溫
2024-03-06 08:18:28117 無論是大型商業建筑還是工業廠房,空調系統都是主要耗能設備,耗電量占建筑總能耗的50%~60%,而其中制冷系統是主要的耗電設備,約占整個空調系統耗電量的80%。
2024-03-01 14:14:34210 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 14:42:434734 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
三相異步電動機的耗電量怎樣計算?能用W=P*T計算嗎?如果這樣計算的話,那耗電量的大小與電機帶不帶負載豈不是就沒有關系了嗎?
2023-12-21 06:28:17
電池 電量計 IC 鋰離子/聚合物 15-WLP(1.91x2.45)
2023-12-15 21:00:04
電池 電量計 IC 鋰離子/聚合物 15-WLP(1.68x2.45)
2023-12-15 20:55:46
電池 電量計 IC 鋰離子/聚合物 9-WLCSP(2.29x1.74)
2023-12-15 20:55:19
電池 電量計 IC 鋰離子/聚合物 9-WLCSP(2.29x1.74)
2023-12-15 20:54:47
電池 電量計 IC 鋰離子/聚合物 30-WLP
2023-12-15 20:53:34
,并提出相應的節能策略,以便讀者在選擇和使用時更加得心應手。 一、條形液晶屏的耗電量解析 條形液晶屏的耗電量受到多種因素的影響,如屏幕尺寸、分辨率、亮度等。一般來說,條形液晶屏的功耗主要分為兩部分:靜態功耗和動態功
2023-12-12 15:56:13215 的影響。 首先,LED模塊的設計對透明屏的功耗有重要影響。合理的模塊設計能夠使光線更加均勻地分布在屏幕上,避免出現明顯的暗角和亮點,減少能量的浪費。而不合理的設計會導致一些區域亮度過高,從而造成耗電量的增加。 其次,屏幕亮度是影響功耗的
2023-12-09 14:57:40566 描述 MAX6035是高電壓、精密的、微功耗電壓基準。這款3端器件具有2.5V、3.0V和5.0V輸出電壓選項,是REF02和REF43等工業標準器件的升級產品。MAX6035的功耗比
2023-11-30 10:06:35
描述 MAX6037系列的低壓差、微功耗電壓基準源提供固定與可調的輸出電壓,電壓從1.184V至5V可選。外加電阻分壓器到MAX6037_ADJ引腳上,可在1.184V至5V范圍內調節輸出
2023-11-30 10:02:09
描述 MAX6035是高電壓、精密的、微功耗電壓基準。這款3端器件具有2.5V、3.0V和5.0V輸出電壓選項,是REF02和REF43等工業標準器件的升級產品。MAX6035的功耗比
2023-11-30 09:56:24
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
在物聯網里GPRS模塊耗電是很高的,那一般都是怎么控制功耗的。
2023-11-06 06:39:22
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 16:23:181306 相信大家都遇到過低功耗電路電池電量檢測的PCB設計。如何測量電池的電壓呢?采用運放來進行測量肯定不考慮,因為運放也是耗電單元。
2023-10-15 15:18:45759 從芯片上電到進入低功耗再加喚醒以及之后的一些操作,可以計量電流供電量的儀器有么
2023-10-09 06:12:30
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 能進行計量,并可為配套的霍爾傳感器提供工作電流,同時可通過上位機軟牛實現零凜校準,具有遙測、遙信、遙調、實時電量計量、供電質量異常告警、信息存儲及處理、信息交互等功能。該模塊可分別計量三家運營商的直流用電量
2023-09-12 11:03:14
本文基于IDO-SBC3568-V1BTIBQ40電量計調試。IDO-SBC3568主板采用RK3568四核A55處理器2GHz主頻,1TNPU算力,標配2GB-8GBDDR4
2023-08-26 08:35:28461 默認使用標尺卡一段時間,只會顯示平均/最大/最小電流,沒有功耗顯示,從Esight工具3.0.4版本開始,支持點擊平均電流標簽即可切換成功耗顯示,如下圖: mPower1203是一款穩壓直流電源用于
2023-08-21 16:35:10270 昂科燒錄器支持Analog
Devices亞德諾半導體的超低功耗、獨立式電量計IC MAX17201X
芯片燒錄行業領導者-昂科技術近日發布最新的燒錄軟件更新及新增支持的芯片型號列表,其中昂科發布
2023-08-10 11:54:39
在現如今的開發中, 電量消耗是一個應用運行效果的一個重要的衡量標準,尤其是直播,運動應用。設備中的每個硬件模塊都會消耗電量。電量的最大消費者是CPU,但這只是系統的一個方面。一個編寫良好的應用需要
2023-07-24 16:12:26850 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 先進制程采用極紫外光(EUV)的耗電量較高,臺積電在新出爐的的永續報告書指出,因應半導體技術快速演進,能源消耗也隨之增加,去年臺積公司能源總消耗量為224 億度,其中,外購電力約94%、天然氣5.8
2023-07-03 15:20:501048 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 11:40:57598 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 16:26:49490 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 當前電動汽車功能越來越復雜,除了電動機這個主要的“耗電大戶”之外,雷達系統、空調照明控制系統、智能儀表等系統帶來的耗電量也越來越不容忽視。
2023-06-27 09:51:13190 APT32F1023H8S6(SSOP-24封裝)MCU是由愛普特微電子推出的基于平頭哥半導體RISC-V內核開發的32位高性能、低成本單片機,最近有個項目需要用到其超低功耗待機和RTC中斷喚醒功能
2023-06-26 05:09:10
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 系統 (BMS) 的功能,但許多其他產品可以通過更簡單的電池電量計得到很好的服務,它可以簡單地告訴用戶有多少電量可以為設備供電。
2023-06-24 15:18:00381 MAX1720x/MAX1721x為超低功耗、獨立式電量計IC,采用Maxim ModelGaugeTM m5算法,無需主機進行配置。該特性使MAX1720x/MAX1721x成為優異
2023-06-16 15:39:35
MAX1720x/MAX1721x為超低功耗、獨立式電量計IC,采用Maxim ModelGaugeTM m5算法,無需主機進行配置。該特性使MAX1720x/MAX1721x成為優異
2023-06-16 15:29:00
MAX1720x/MAX1721x為超低功耗、獨立式電量計IC,采用Maxim ModelGaugeTM m5算法,無需主機進行配置。該特性使MAX1720x/MAX1721x成為優異
2023-06-16 15:19:57
MAX1720x/MAX1721x為超低功耗、獨立式電量計IC,采用Maxim ModelGaugeTM m5算法,無需主機進行配置。該特性使MAX1720x/MAX1721x成為優異
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
MAX17058/MAX17059 IC為小尺寸電量計,用于手持及便攜產品的鋰離子(Li+)電池組。MAX17058配置工作在單節鋰電池;MAX17059配置工作在2節串聯鋰電池。IC采用成熟
2023-06-16 11:59:43
DS2780用于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,并估算剩余電量。用于計算的電池特性參數和應用參數存儲在片上EEPROM中。根據電流溫度特性、放電速率、存儲電荷與應用參數對可用電量
2023-06-15 11:29:39
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
、存儲電荷以及應用參數下,剩余電量的保守估計。剩余電量計算以毫安時和滿容量的百分比表示。 應用商用雙向尋呼系統數字攝像機工業PDA與手持式PC數據終端便
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
DS2786G-C2根據電池閑置期間的開路電壓來估算可充電鋰離子和鋰離子聚合物電池的可用電量。通過儲存在IC中的查找表,開路電壓(OCV)可用于確定電池的相對電量。這種能力可以在電池包插入后立即得到
2023-06-15 10:40:09
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
的電流進行積分運算。測量電荷存儲于內部寄存器中。一個 SMBus / I2C 接口用于對器件進行存取和配置。LTC2941 具有針對累積電荷的可編程高電量門限和低電量
2023-06-15 09:36:50
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
MAX17048/MAX17049 IC為小尺寸、微功耗電流電量計,用于手持及便攜產品的鋰離子(Li+)電池組。MAX17048配置工作在單節鋰電池;MAX17049配置工作在2節串聯鋰電池。IC
2023-06-14 16:19:14
MAX17048/MAX17049 IC為小尺寸、微功耗電流電量計,用于手持及便攜產品的鋰離子(Li+)電池組。MAX17048配置工作在單節鋰電池;MAX17049配置工作在2節串聯鋰電池。IC
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
MAX17058/MAX17059 IC為小尺寸電量計,用于手持及便攜產品的鋰離子(Li+)電池組。MAX17058配置工作在單節鋰電池;MAX17059配置工作在2節串聯鋰電池。IC采用成熟
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
MAX17263為超低功耗電量計,采用Maxim ModelGauge? m5 EZ算法。MAX17263利用外部電阻分壓器監測單節電池或多節串聯的電池組。IC驅動3至12顆自動計數LED,在按鍵被
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
MAX17261為超低功耗電量計IC,采用Maxim ModelGauge? m5算法。IC利用外部電阻分壓器監測多節串聯電池組。ModelGauge m5 EZ算法不要求對電池進行特征分析,很容易
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
些應用中,電量計不得成為功耗的主要來源。電池的不可充電特性意味著電量計永遠沒有機會了解電池的容量,必須通過精確的庫侖計數等技術來實現精度。對于某些化學品,平坦的電壓曲線也意味著直接電壓查找方法不可用。
2023-06-13 16:17:341510 不知道有沒有人會跟我一樣曾經有手機電量焦慮癥,電量沒有滿格出門一定會焦慮,電量低于三分之一就已經在想要不要充電了,而一旦電量顏色變黃以下我就不敢再玩手機,立即去充電。這種問題我相信肯定不是只有
2023-06-13 14:36:031435 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 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 為實現“碳中和”目標,每一個高耗能的環節都需要得到改善,比如電機。根據國際能源署最近的一項調查,電機耗電量占工業領域耗電量的大約2/3,占全球耗電量的大約46%。因此,提升電機能效、高效驅動電機是實現“碳中和”的關鍵。
2023-05-19 11:00:53563 電流,并在長期存放期間保持電池電量。這種模式延長了電池保質期,并且開箱即用,以改善客戶體驗。此外,MAX14663嵌入了Maxim專有ModelGauge?(電量計),可
2023-05-08 14:08:06
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 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 09:32:37739 低功耗分兩方面,一是工況功耗,二是總平均功耗或說等效功耗。工況功耗低,主要是能效比高,比如同樣亮度需求下,LED或節能燈都比白熾燈所需的耗電量要少,所以它們就可以稱為低功耗產品。總平均功耗則是
2023-04-14 16:06:27466 ,但直到進入TI工作之前,我也是僅僅將電池視為是一種簡單的直流電模型。但是,比起直流電源供應系統,電池可復雜的多。可以說,電池是一個帶有復雜老化特性的復雜電化學設備。
2023-04-13 09:14:15516 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 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 DS2786是一款基于開路電壓(OCV)的電量計,用于報告Li+電池中存儲的總能量。OCV 是 Li+ 電池在正常工作溫度下儲存能量的良好指標。但是,由于電池的阻抗隨溫度而變化,因此實際可以輸送到
2023-03-23 10:50:101019
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