串联电池组

共 595 篇文章
串联电池组 相关的电子技术资料,包括技术文档、应用笔记、电路设计、代码示例等,共 595 篇文章,持续更新中。

光伏电池组件建模论文

基于Simulink的光伏电池组件建模与最大功率点跟踪仿真研究,提供可复用的建模方法和仿真流程,适用于光伏系统设计与优化参考。

锂电池充电器控制电路SL1053.pdf

SL1053是一款高精度线性锂电池充电控制器,采用低功耗架构与精确的电流调节技术,支持多节电池组应用。内置保护机制确保充电过程安全稳定,适用于便携设备与工业场景。

F2812串联谐振高频逆变电源

基于TMS320F2812的串联谐振高频逆变电源方案,融合数字控制与高效拓扑设计,适用于高精度电力转换场景。工程师可直接借鉴其PWM调制与谐振频率调节逻辑,提升系统响应与稳定性。

电压检测电路对锂离子电池组的影响

深入分析电压检测电路在锂离子电池组中的关键作用,提供可直接用于实际项目设计的电路优化方案,涵盖均衡控制与安全保护技术,适用于高可靠性电源系统开发。

电池保护电路

适用于锂电池组开发与安全设计的完整保护方案,涵盖过充、过放及短路保护功能,提供清晰文字解析与电路结构说明,便于工程师快速理解与应用。

控制工程基础第6章

期望频率特性法综合串联校正装置,工程上常见的几种期望频率特性,自动控制系统校正装置综合等内容。

MODBUS协议

详细介绍了串联链路和TCP/IP上的MODBUS标准,对编程很有帮助。

串联式多谐振荡器

这份详尽的串联式多谐振荡器资料,适合电子工程师和技术爱好者深入研究。内容包括电路设计原理、参数选择技巧以及实际应用案例,帮助您快速掌握这一重要电路的设计与调试方法。无论是初学者还是有一定基础的专业人士都能从中受益匪浅。本资料完全免费提供,并保证内容的完整性。

ESR在线性稳压器件中的使用

从零基础到精通,这份详尽的ESR在线性稳压器件中的应用指南将帮助你理解等效串联电阻在电路设计中的重要角色。内容覆盖了从基本概念到高级技术的应用,适合所有希望提升自己在电源管理方面技能的工程师们。此资源不仅免费下载,而且信息全面,确保你能获得最实用的知识。

全桥与半桥串联谐振逆变器的比较

适用于大功率电子设备设计的工程师,这份详尽的技术报告对比了全桥与半桥串联谐振逆变器在实际应用中的性能差异。内容深入浅出地分析了两种电路结构的工作原理、效率以及适用场景,并提供了丰富的实验数据支持理论分析。无论是初学者还是有经验的专业人士都能从中获得宝贵的知识。本资料完全免费下载,包含所有关键信息,确保您能够全面了解这两种重要的逆变器类型。

串联谐振式脉冲高压电源

适用于高压电源设计的这份详尽报告书,基于SG3525芯片,深入探讨了串联谐振式脉冲高压电源的研制方法。内容涵盖了从理论分析到实际电路设计的全过程,不仅适合初学者入门学习,也能够为有经验的工程师提供宝贵的参考。本资料免费提供完整版下载,确保您能全面掌握这一关键技术。

戴维南定理

电路中的等效计算,电源与电阻串联,电流源与电导并联。

MAX7219驱动

7219任意N个串联驱动程序

锂电池充放电管理IC整理

常用锂电池充放电保护管理IC整理,包含目前常用锂电池充放电管理方案用集成电路。包括单节、多节锂电池串联充放电管理。

稳压电源6~12V

制作直流稳压电源6~12V,利用串联负反馈制作

LTC6803

LTC6803是第二代电池管理芯片,内置12位ADC,可检查12节串联电池。

动力电池运行状况测控技术的研究

动力电池组的运行状态参数主要有电池组的总电压、电流及各单体电池的端电压、温度等。本测控系统需要对这些状态参数进行实时采样,为数据处理模块的数据处理提供具有较高实时性及精度的状态参数。本测控系统中,通过电阻分压及“飞电容”电路采集各单体电池的端电压;通过两个电流传感器分别实现动力电池的充、放电电流的双向采样;采用了温度传感器对动力电池组中各测温点的温度进行采样。这样就得到本测控系统所需要的主要数据:

光伏

控制器的基本功能类似于电压调 整器, 主要用于防止蓄电池被太阳电 池方阵过充电和被负载过放电。控制 器主要有四种类型: 旁路控制器、串联 控制器、多阶控制器和脉冲控制器。 1.1 旁路控制器 旁路控制器主要用于小型光伏系 统。当蓄电池充满时, 通过旁路蓄电池 来防止过充电。旁路控制器的电路系

串联型开关电源

基于恒流驱动模式的宽电压输入串联型开关电源

DSP的单元串联多电平变频技术的研究

本文以级联多电平的控制系统为研究对象,从研究高压变频器的各种主电路拓扑入手, 深入分析了本文研究的三单元串联变频系统工作原理;然后从两电平的PWM 调制入手, 介绍了载波型SPWM 调制方法,并进行了深入分析;在对实验系统进行理论分析和仿真验 证的基础上,从提高系统性能和装置的可靠性出发,设计了基于数字信号处理器((DSP)与 复杂可编程逻辑器件(CPLD)的控制电路,搭建了较为完整的实验