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电池容量测试

  • Altium+designer+2013注册机(亲自测试可用)+Licenses

    Altium+designer+2013注册机(亲自测试可用)+Licenses

    标签: designer Licenses Altium 2013

    上传时间: 2013-10-19

    上传用户:zhf01y

  • PCB的可制造性与可测试性

    PCB的可制造性与可测试性,很详细的pcb学习资料。

    标签: PCB 可制造性 测试

    上传时间: 2014-06-22

    上传用户:熊少锋

  • 纽扣电池封装

    各种纽扣电池封装的机械尺寸,资料较为齐全。【奇文共欣赏】

    标签: 纽扣电池 封装

    上传时间: 2014-12-24

    上传用户:wfeel

  • IPC介电常数测试方法

    IPC介电常数测试方法

    标签: IPC 介电常数 测试方法

    上传时间: 2013-10-09

    上传用户:w50403

  • PCB设计经典资料

    本文将接续介绍电源与功率电路基板,以及数字电路基板导线设计。宽带与高频电路基板导线设计a.输入阻抗1MHz,平滑性(flatness)50MHz 的OP增幅器电路基板图26 是由FET 输入的高速OP 增幅器OPA656 构成的高输入阻抗OP 增幅电路,它的gain取决于R1、R2,本电路图的电路定数为2 倍。此外为改善平滑性特别追加设置可以加大噪讯gain,抑制gain-频率特性高频领域时峰值的R3。图26 高输入阻抗的宽带OP增幅电路图27 是高输入阻抗OP 增幅器的电路基板图案。降低高速OP 增幅器反相输入端子与接地之间的浮游容量非常重要,所以本电路的浮游容量设计目标低于0.5pF。如果上述部位附着大浮游容量的话,会成为高频领域的频率特性产生峰值的原因,严重时频率甚至会因为feedback 阻抗与浮游容量,造成feedback 信号的位相延迟,最后导致频率特性产生波动现象。此外高输入阻抗OP 增幅器输入部位的浮游容量也逐渐成为问题,图27 的电路基板图案的非反相输入端子部位无full ground设计,如果有外部噪讯干扰之虞时,接地可设计成网格状(mesh)。图28 是根据图26 制成的OP 增幅器Gain-频率特性测试结果,由图可知即使接近50MHz频率特性非常平滑,-3dB cutoff频率大约是133MHz。

    标签: PCB

    上传时间: 2013-11-13

    上传用户:hebanlian

  • 基于FPGA的动力电池管理系统研究与开发

    构建了基于单片机芯片MC9S12DG128与FPGA的电池管理系统,实现了数据监测、电池均衡、安全管理、荷电状态(SOC)估计、局域网(CAN)通信等功能。详细介绍了使用该系统模块的电池包的分布式结构特点,电池管理模块的CAN总线接口及硬件和软件功能设计。

    标签: FPGA 动力电池 管理系统

    上传时间: 2013-11-07

    上传用户:冇尾飞铊

  • 针对锂电池的太阳能充电器的设计

    太阳能是一种可再生的新能源,将太阳能转化成电能,实现对锂电池的充电,便捷、节能、环保。SPV1040内置MPPT算法,提高太阳能能量转化为电能的效率。为实现锂电池过压过流等保护,合理设计L6924D外围电路,制作了针对锂电池的太阳能充电器,实现对锂电池的充电和管理。

    标签: 锂电池 太阳能充电器

    上传时间: 2014-12-24

    上传用户:himbly

  • 带后备电池的多路隔离输出开关电源

    介绍了一种带后备电池的多路隔离输出开关电源,可用于大功率器件驱动电路的供电。在市电掉电的情况下,后备电池立即接入系统,保证多路输出开关电源的正常工作,提高整个驱动供电电源的可靠性。

    标签: 后备电池 多路 隔离 输出开关

    上传时间: 2013-11-24

    上传用户:781354052

  • 基于LM3S9B92的锂离子电池充电器的设计与实现

    设计了一种基于LM3S9B92嵌入式微控制器的锂离子电池充电器,并给出了硬件、软件设计。该充电器可以直接以市电作为输入,运用方便。其基本设计理念是根据采集的电池电压和充电电流信息,利用LM3S9B92产生适合的PWM信号控制BUCK电源变换器工作,实现充电高效控制。该充电器具有数字化和智能化的特点,便于推广和应用。

    标签: B92 LM3 LM 3S

    上传时间: 2014-01-11

    上传用户:zhangjinzj

  • 基于MAX17830的矿用电池电源管理系统设计

    为了满足井下复杂的运行环境及井下避难硐室对电池电源运行稳定、安全可靠、大电流输出等关键要求,结合MAX17830芯片的特点,提出一种全新的电池电源管理系统构架和硬件解决方案。系统以MAX17830为核心,采用飞思卡尔的Kinets系列中的k10处理器,集成uC/OS-Ⅱ嵌入式实时操作系统,以高灵活性和高可靠性的方式提供了一套电池电源管理方案,具有电池管理所需要的数据采集、状态监控、安全管理、均衡管理和通信等各种功能

    标签: 17830 MAX 电池 电源管理

    上传时间: 2013-10-26

    上传用户:Togetherheronce