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锂电池<b>充电</b>

  • VIP专区-嵌入式/单片机编程源码精选合集系列(124)

    VIP专区-嵌入式/单片机编程源码精选合集系列(124)资源包含以下内容:1. ARM课程课件: 分别从嵌入式概述、arm体系结构、arm指令分类、arm程序设计、ADS的使用、arm调试环境等来进行讲述.2. 供货价格环境规划结果会经过几个环节菲亚特体育馆推广体uygui黄金客户.3. 8*8LED电路原理图及用C++编程的原程序.4. 此程序为1302的一个例子.5. 关于ZIGBEE的文章 有兴趣可以.6. 本文档的主要内容为嵌入式实时操作系统分析.7. 自定义控件.8. 《8051系列单片机C程序设计完全手册》的源代码.9. 《C语言名题百则》里面的源代码.10. it s an essay and told us about the ui research base on the spoc system.11. 这是从网上找来的一个比较典型的PID处理程序.12. C8051F020 / 040 等等单片机内部SMBUS总线驱动程序源代码(原创) 使用Keil C51编译环境 程序中没有使用SMBUS中断方式,使用查询中断方式运行,这样程序结构简单,便于.13. C8051F020双串口应用例程(原创) 我在做C8051F020单片机应用编程的时候遇到双串口使用的问题,在网上搜索,发现很多朋友都遇到这个问题,且没有找到相关的例子程序.之后只好自己查器件手.14. 本文件内包含了QPSKandQAM256的系统仿真.15. 单片机在行星挤出机温控系统中的应用 摘要:为了改造行星挤出机的温度控制系统.16. EMP1270原理图.17. S2C2410下IDE驱动开发的文档和源码.18. 这个文件是PCI9052的英文版的数据书本,对于详细了解PCI9052的结构与应用有很大的帮助.19. 此文件是PCI9054的驱动程序,采用DMA模式进行数据采集.是基于PCI总线的PC机AD转换子系统设计的详细方案.20. pci9054工作在c模式下的中文文档.21. 在单片机嵌入式系统中实现FFT算法的代码.22. Matlab图形用户界面编程中的几点思考.23. 介绍Matlab图形用户界面的制作方法.24. 基于MATLAB的图形用户界面_GUI_设计.25. 简单实用的锂电池充电器原理图。 现在市面上的大多数充电器均采用的此原理图设计制造。很有应用价值!.26. tlc1549的示例程序 c语言开发环境.27. 通用的I2C程序.28. 这是一个四线液晶显示器的应用.29. lcd1602的驱动程序,lcd初始化,读写数据等.30. HOLTEK 1621 IC DRIVER C PR.31. 波数域成像算法.32. 电能表专用芯片cs5460a的资料.33. 铁电存储器FM24C256的资料.34. cold的开发和应用.35. codewarrior_help.36. 嵌入式系统词汇表,常用嵌入式词汇解释常用嵌入式词汇解释.37. 自己写的930单片机的1602显示和tlc549串行ad程序.38. 嵌入式软件基础:C语言与汇编的融合 由英文版翻译过来.39. 介绍了在嵌入式系统中如何用c来设计嵌入式软件.40. 在protel dxp的应用过程中.

    标签: PCI 总线 标准协议

    上传时间: 2013-04-15

    上传用户:eeworm

  • USB扁口接口TP4055锂离子电池充电接口板ALTIUM设计硬件原理图+PCB文件 2层B板手设计

    5V USB扁口接口TP4055锂离子电池充电接口板ALTIUM设计硬件原理图+PCB文件,2层B板手设计,大小为33*18mm,,可以做为你的学习设计参考。TP4055 是一款完整的单节锂离子电池充电器,带电池正负极反接保护,采用恒定 电流/恒定电压线性控制。其 SOT 封装与较少的外部元件数目使得 TP4055 成为便携式应 用的理想选择。TP4055 可以适合 USB 电源和适配器电源工作。 由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻器和 隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件 下对芯片温度加以限制。充满电压固定于 4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部 设置。当电池达到 4.2V 之后,充电电流降至设定值 1/10,TP4055 将自动终止充电。 当输入电压(交流适配器或 USB 电源)被拿掉时,TP4055 自动进入一个低电流状 态,电池漏电流在 2uA 以下。TP4055 的其他特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、自 动再充电和一个用于指示充电结束和输入电压接入的状态引脚。

    标签: usb 接口 tp4055

    上传时间: 2021-11-22

    上传用户:trh505

  • 锂-离子线性电池充电控制器LTC1732及其应用

    LTC1732 是LINEAR TECHNOLOGY 公司推出的锂离子电池充电控制集成电路芯片。它具有电池插入检测和自动低压电池充电功能。文章介绍了该芯片的结构、特点、工作原理及应用信息,给出了典型的应用电路。 LTC1732 是LINEAR TECHNOLOGY 公司生产的锂-离子(Li-离子)电池恒流/恒压线性充电控制器。它也可以对镍-镉(NiCd)和镍-氢(NiMH)电池恒流充电。其充电电流可通过外部传感电阻器编程到7%(最大值)的精度。最终的浮动电压精度为1%。利用LTC1732 的SEL 端可为4.1V 或4.2V 电池充电。当输入电源撤消后,LTC1732 可自动进入低电流睡眠状态,以使消耗电流下降到7μA。LTC1732 的内部比较器用于检测充电结束条件(C/10),而总的充电时间则是通过可编程计时器的外部电容来设置的。在电池完全放电后,控制器将自动以规定电流的10%对被充电电池进行慢速充电直到电池电压超过2.457V。当放电后的电池插入充电器或当输入电源接通时,LTC1732 将开始重新充电。另外,如果电池一直插入在充电器且在电池电压降到3.8V(LTC1732-4)或4.05V(LTC1732-4.2)以下时,充电器也将开始重新充电。LTC1732 的其它主特点如下:●具有1%的预置充电电压精度;●输入电压范围4.5V~12V;●充电电流可编程控制;●具有C/10 充电电流检测输出;●可编程控制充电终端计时;●带有低电压电池自动小电流充电模式;●可编程控制恒定电流接通模式;●具有电池插入检测和自动低压电流充电功能;●带有输入电源(隔离适配器)检测输出;●LTC1732-4.2 型器件的再充电阈值电压为4.05V;●LTC1732-4 型器件的再充电阈值电压为3.8V。

    标签: 1732 LTC 离子 电池充电

    上传时间: 2013-11-12

    上传用户:semi1981

  • 单节或双节锂离子/锂聚合物电池之高级全集成充电管理控制器中文说明

    单节或双节锂离子/锂聚合物电池之高级全集成充电管理控制器中文说明

    标签: 单节 充电管理 锂离子 控制器

    上传时间: 2013-12-09

    上传用户:alan-ee

  • 锂电电池充电电路和源代码。不带低电压检测

    锂电电池充电电路和源代码。不带低电压检测

    标签: 电池充电电路 源代码 低电压 检测

    上传时间: 2014-01-05

    上传用户:youke111

  • TP4056锂离子电池充电模块

    TP4056锂离子电池充电模块TP4056锂离子电池充电模块

    标签: tp4056 锂离子电池充电

    上传时间: 2021-12-17

    上传用户:

  • 开关型单两节锂离子锂聚合物充电管理芯片

    HT6298A 为开关型单节或两节锂离子/锂聚合物电池充电管理芯片,非常适合于便携式设备的充电管理应用。HT6298A 集内置功率MOSFET、高精度电压和电流调节器、预充、充电状态指示和充电截止等功

    标签: 开关 充电管理芯片 锂离子 锂聚合物

    上传时间: 2013-06-22

    上传用户:417313137

  • 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

  • 符合JEITA锂离子电池充电器解决方案

    锂离子电池广泛应用于消费类电子产品中,从手机到笔记本电脑不一而足。在众多可充电电池中,它拥有最高的容量和重量能量密度,并且没有记忆效应。它们还具有 10 倍于镍氢 (NiMH) 电池的自放电率,可以提供系统要求的恒定电能;但是,它们安全吗?

    标签: JEITA 锂离子电池 充电器 方案

    上传时间: 2013-11-03

    上传用户:18710733152

  • 锂离子电池监控系统 保证安全性并最大化电池性能

    锂离子电池促进了电动汽车和混合动力汽车的发展,但要全面实现其潜能需要新一代半导体器件。这类器件必须能够正确监控和管理锂离子电池,以达到电池应有的性能。否则,充电一次应该行驶200公里的汽车,可能开180公里就走不动了。同样重要的是,新的半导体监控器件必须能够可靠检测电池故障。这意味着,在监控每节锂离子电池的同时,对监控系统本身进行监控。

    标签: 锂离子电池 监控系统 安全性 电池性能

    上传时间: 2013-11-15

    上传用户:debuchangshi