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【测试案例分享】 Keithley电化学测试方法与应用
Keithley 是先进电子测试仪器的全球领导者,拥有 60 多年的测量专业知识。我们的客户是广大研究和工业应用领域的科学家和工程师,这些领域中包括了许多电化学测试。Keithley 的产品可以准确地进行电流和电压的测量。Keithley 测试设备支持的电化学学科测试包括电池和储能、腐蚀科学、电化学沉积、有机电子学、光电化学、材料研究、传感器以及半导体材料和器件。表 1 列出了一些采用 Keithley 产品的测试方法和应用。
2024-07-30
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使用数字孪生实现电池管理系统 (BMS) 测试自动化
电池管理系统 (BMS) 监控和控制电动飞机和电动汽车等车辆中的电池。它需要在正常和极端条件下进行严格测试,以证明其质量和完整性。使用模拟电池进行测试非常有益,因为可以快速、反复地安全地测试各种条件,而不会冒着宝贵硬件的风险。这种硬件在环测试简化了质量保证并跟上了创新的步伐。
2024-07-23
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直流快速电动汽车充电器的设计技巧与解决方案
便捷高效的充电对于所有电池供电的电动汽车(BEV)的成功至关重要,可用充电的地方越多,充电速度越快,消费者就越有可能购买纯电动汽车而不是化石燃料汽车。本文将为您介绍25 kW直流快速电动汽车充电器的设计技巧,以及由安森美(onsemi)所推出的相关解决方案。
2024-07-17
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如何测量 EV/HEV 电池管理系统中的电流
混合动力汽车 (HEV) 和电动汽车 (EV) 的普及为汽车设计带来了新的活力。HEV 和 EV 不再使用传统的 12V 铅酸电池(主要用于产生足够的火花来启动发动机),而是采用固态电池,类似于智能手机电池,但规模要大得多。这些新的电池管理系统 (BMS) 需要高精度电流测量以满足各种操作模式。车辆推进和电池充电是工作电流范围高端的示例,而车辆关闭通信是低电流操作模式的示例。
2024-07-04
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COMSOL 如何通过仿真设计出更安全的电池
当电池超出其正常工作范围、受损或发生短路时,就会像上述极端一样经历热失控。在这个过程中,一个电池单元会不受控制地升温,并引发邻近电池效仿。当过多的热量产生却没有足够的散热来抵消时,整块电池就会出现热失控。这会迅速损坏整个电池组,使其无法使用?;档那榭鱿拢烁呶律踔粱嵋⒒鹪?,造成极其严重的后果。
2024-07-02
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电动汽车电池管理系统的演变:从被动电池均衡到主动电池均衡
随着电动汽车(EV)制造商努力使电池更经济实惠、更易于批量生产,我们看到了电池化学的变化。例如1,该行业正在从传统的钴锂离子电池转向磷酸铁锂(LFP)电池。钴等稀土金属供不应求,而磷酸铁锂等材料是一种更丰富、更可持续、更高效的替代品。
2024-06-24
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智能边缘传感器需要新电源概念
工业传感器电源领域目前创新迭出,但也充满挑战。智能边缘的实现需要智能数据方面的准备。这就需要在电源方面进行创新。在某些情况下,智能边缘传感器需要由单对双绞线电缆供电,单对以太网供电(SPoE)解决方案可以满足需要。在其他应用中,纳安级功耗解决方案有助于节省能源,从而在传感器侧实现更长的电池运行时间。此外,一些智能传感器需要超低噪声 电源,以使传感器数据不受影响。最后,在边缘添加传感器智能将需要使用功率密度更高的电源。这是因为,新传感器需要适应现有的外形尺寸。
2024-06-20
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一文深入了解备用电池单元中的BMS配置
本文介绍ADI公司为开放计算项目(OCP)开放机架第3版(ORV3)备用电池单元(BBU)的电池管理系统(BMS)开发的算法。BMS是任何数据中心BBU必不可少的设备,其主要作用是通过监视和调节电池包的充电状态(SOC)、健康状况和功率来确保电池包的安全。因此,BMS是数据中心中复杂而重要的组件,必须谨慎设计和实施。
2024-06-19
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详析备用电池单元微控制器的功能和操作
本文将深入介绍备用电池单元(BBU)中微控制器的软件,该软件主要负责确保进程平稳运行,从而为BBU的高效率和容量提供保障。硬件和软件必须顺畅协作,才能实现满足规范要求的系统级解决方案。将良好的管理方式放在优先位置,可以确保电路具有优异安全性和性能,此方法简单而有效,不容小觑。
2024-06-18
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如何为保健医疗设备设计选择合适的电池
电池的化学组成和外形尺寸多种多样,因此对于具体应用,很难确定如何选择合适的电池。本文将介绍不同的标准,旨在帮助工程师选择适合其使用场景的电池。此外,本文还将讨论目前市场上常见的五种原电池化学组成及其可能适合的应用领域。本文将主要讨论医疗健康应用,并提供采用原电池的各种不同产品的适用指南。
2024-06-12
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如何利用低电平有效输出驱动高端输入开关?
在无线收发器等应用中,系统一般处于偏远地区,通常由电池供电。由于鲜少有人能够前往现场进行干预,此类应用必须持续运行。系统持续无活动或挂起后,需要复位系统以恢复操作。为了实现系统复位,可以切断电源电压,断开系统电源,然后再次连接电源以重启系统。本文将探讨使用什么方法和技术可以监控电路的低电平有效输出来驱动高端输入开关,从而执行系统电源循环。
2024-06-12
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6个技术点,带您理解用于电池储能系统的 DC-DC 功率转换拓扑结构
近年来, 太阳能等可再生能源的应用显著增长。推动这一发展的因素包括政府的激励措施、技术进步以及系统成本降低。虽然光伏(PV)系统比以往任何时候都更加合理, 但仍然存在一个主要障碍, 即我们最需要能源时,太阳能并不产生能源。清晨,当人们和企业开始一天的工作时,对电网的需求会上升;晚上,当人们回到家中时,对电网的需求也会上升。然而,太阳能发电是在太阳升起后逐渐攀升的,但在需求量大的时段,如傍晚太阳落山后,还是无法提供能源。因此,太阳能等可再生能源越来越多地与储能系统集成, 以储存能源供后续使用。
2024-06-11
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