非车载式电动汽车充电设备监控系统的研究
在非车载式电动汽车设备的开发设计过程中,主电路采用高频开关技术,依托以单片机为核心的控制电路,利用串口和CAN总线实现充电设备与电动汽车电源管理系统的通信,从而快捷和准确地获得电动汽车动力电池充电电压、充电电流、充电时间、电量、温度等状态信...
与电动汽车或动力蓄电池相连接,并为其提供电能的设备,一般包括非车载充电机、车载充电机、交流充电桩等。[1]
在非车载式电动汽车设备的开发设计过程中,主电路采用高频开关技术,依托以单片机为核心的控制电路,利用串口和CAN总线实现充电设备与电动汽车电源管理系统的通信,从而快捷和准确地获得电动汽车动力电池充电电压、充电电流、充电时间、电量、温度等状态信...
无线充电技术源于无线电能传输技术,小功率无线充电常采用电磁感应式(如对手机充电的Qi方式),大功率无线充电常采用谐振式,由于充电器与用电装置之间以磁场传送能量,两者之间不用电线连接,因此充电器及用电的装置都可以做到无导电接点外露。
想要设计一款高效且便携的锂电池充电器?这份资源深入探讨了便携式锂电池充电电路的设计方法,涵盖从基本原理到实际应用的全过程。无论你是电子工程新手还是有经验的开发者,都能从中获得宝贵的设计思路和技术细节,助你解决电源技术中的常见难题。
给出一种新型的基于单片机控制的充电模块设计,并从系统的硬件和软件两方面对这种设计作了分析。该系统能通过对输出电压和电流的检测,可以对输出电压和电流进行控制和补偿。可以通过按键对输出参数进行设置,电池电压和充电电流,对电池充电进行监视和管理。
基于TI的充电器1、最大10A充电电流;2、具备电源切换功能,当DC接入时给电池充电,同时为系统供电;当DC拔出时,自动切换至电池供电;3、具备充放电温度保护功能,使用NTC热敏电阻;4、板载STM32F030 MCU可控制整个电源的开启和...