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电子发烧友网>新品快讯>美信(Maxim)推出业内最简单的微功耗电量计MAX17048

美信(Maxim)推出业内最简单的微功耗电量计MAX17048

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为什么电机驱动是工业企业实现“碳中和”的关键技术

为实现“碳中和”目标,每一个高耗能的环节都需要得到改善,比如电机。根据国际能源署最近的一项调查,电机耗电量占工业领域耗电量的大约2/3,占全球耗电量的大约46%。因此,提升电机能效、高效驱动电机是实现“碳中和”的关键。
2023-05-19 11:00:53563

MAX14663ETL+是一款管理器

电流,并在长期存放期间保持电池电量。这种模式延长了电池保质期,并且开箱即用,以改善客户体验。此外,MAX14663嵌入了Maxim专有ModelGauge™(电量计),可
2023-05-08 14:08:06

鼎盛合方案芯片—电量计插座方案芯片CSE7761

电量计插座与普通插座不同,它是在插座通电的基础上集成了电能计量芯片、定时器、显示屏等模块,令人在使用时可直观显示用电设备电流、电压、功率、用电量等主要信息;还可以计算电费使用情况,使曾经比较模糊
2023-05-08 13:42:40431

如何精确预测电池电量

由于电池材料、化学成分和环境温度都会发生变化,因此只通过电量计检测电池电压所得到的结果并不可靠。此外,电池阻抗也会随着充电状态和电池老化程度而变化,实现精确测量更是难上加难。每种电池的化学特性都会
2023-05-08 09:15:35995

如何保持电池电量计量准确度

由于很多因素会影响到电量计IC,预测锂离子电池的剩余电量会很难;气温较低就是其中一个因素。市面上有几种电量计量IC;这些电量计量IC有几个特性,提供寒冷天气下运行时的准确性能,而这正是我将在
2023-04-15 09:32:37739

功耗语音芯片?

功耗分两方面,一是工况功耗,二是总平均功耗或说等效功耗。工况功耗低,主要是能效比高,比如同样亮度需求下,LED或节能灯都比白炽灯所需的耗电量要少,所以它们就可以称为低功耗产品。总平均功耗则是
2023-04-14 16:06:27466

如何使用阻抗追踪电量计

,但直到进入TI工作之前,我也是仅仅将电池视为是一种简单的直流电模型。但是,比起直流电源供应系统,电池可复杂的多。可以说,电池是一个带有复杂老化特性的复杂电化学设备。
2023-04-13 09:14:15516

电池电量计的精确度如何

电池量表(通常称为气体或燃料量表)从电池获取数据以确定其中剩余多少电量。对于量表的测量精度,不应曲解计量精度。量表准确报告充电状态和预测剩余电池容量的能力取决于各种测量,包括电压、电流和电池温度。应该注意的是,测量精度取决于量表的硬件,而测量精度取决于测量算法的鲁棒性和量表的测量精度。
2023-04-08 10:30:26655

您电池电量计的精度如何

另外一个更有效的做法就是计算电池整个放电曲线对应的电量计的精度。您也可以使用充电曲线计算,但由于用户更关心电池放电的精度,因此,常使用电池放电曲线评估。
2023-04-08 09:14:13835

从零开始快速让电量计工作起来

可以用TI 提供的EVM评估板,也可以用自己项目带有电量计的板子。根据电池组串联节数不同,下面以最典型的单串电量计BQ27542EVM和多串电量计BQ40Z50EVM为例。一串多并的电池组按单串来对待,多串多并的电池组按多串来对待。
2023-03-30 10:21:552869

RN7302

电量计芯片 LQFP-32
2023-03-28 16:47:52

CW2015CTCC

单节或双节锂电池电量计芯片
2023-03-28 15:17:08

智能电池电量计如何有效改进动态血糖监视仪的电池使用寿命

由电池充电器、电池电量计和保护器构成。3.7 V锂离子单电池就可运行一般的聚合器单元。其可通过电源适配器的USB或DC输入进行充电。
2023-03-28 10:16:252124

基于BQ40z80的电量计电路设计原则

BQ40z80是完全集成的2-7节锂离子或锂聚合物电池管理芯片,采用已获专利的Impedance Track™技术,具备电流、电压和温度等全面的可编程保护功能。其硬件电路设计主要分为三个部分:主电流回路模块、电量计模块和保护模块。
2023-03-27 11:31:371164

解释DS2786的开路电压(OCV)电量计

DS2786是一款基于开路电压(OCV)的电量计,用于报告Li+电池中存储的总能量。OCV 是 Li+ 电池在正常工作温度下储存能量的良好指标。但是,由于电池的阻抗随温度而变化,因此实际可以输送到
2023-03-23 10:50:101019

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