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电子发烧友网>电源/新能源>尼吉康推小型锂离子可充电电池 具有优异的充电/放电循环特性

尼吉康推小型锂离子可充电电池 具有优异的充电/放电循环特性

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为什么锂离子电池充电需要3个阶段?

要的是要理解它在充放电过程中的特性以确保应用的安全,同时保障使用时间的最优化。业界已经形成了对锂离子电池进行充电时的三阶段策略:预充电、恒流充电和恒压充电 为什么需要进行3个阶段? 一、 如下图为锂离子电池的容量、循
2020-10-15 18:03:488007

研究人员发现用氟替代锂离子材料,用于可充电电池

随着现代技术(尤其是电动汽车)越来越多地使用可充电电池,研究人员一直在寻找锂离子替代材料,以用于可充电电池。据外媒报道,圣路易斯华盛顿大学麦凯维工程学院(McKelvey School of Engineering)的材料科学家们,在氟中发现一种潜在的锂替代品。氟是一种储量相对丰富的轻质元素。
2020-12-15 09:45:432776

XB5352A单节锂离子锂聚合物可充电电池组保护芯片的数据手册免费下载

封装和只有一个外部器件,使电池的保护电路空间最小化。这使得该器件非常适合应用于空间限制得非常小的可充电电池组应用。 XB5352 具有过充,过放,过流,过温及短路等所有的电池所需保护功能,并且工作时功耗非常低。该芯片不仅仅是为手机而设计,也适用于一切需要锂离子或锂聚合物可
2020-12-18 08:00:0024

XB5352A单节锂离子和锂聚合物可充电电池组保护芯片的数据手册

封装和只有一个外部器件,使电池的保护电路空间最小化。这使得该器件非常适合应用于空间限制得非常小的可充电电池组应用。 XB5352 具有过充,过放,过流,过温及短路等所有的电池所需保护功能,并且工作时功耗非常低。该芯片不仅仅是为手机而设计,也适用于一切需要锂离子或锂聚合物可
2021-02-24 08:00:0014

电路设计实例(纽扣型可再充电锂离子电池充电电路)

随着智能穿戴的发展,可充电电池电路设计也是我感兴趣的部分,希望总结下相关内容1.纽扣型可再充电锂离子电池充电电路2.
2021-11-06 16:21:0138

尼吉康小型锂离子可充电电池:短路时不会着火爆炸

电子发烧友网报道(文/李弯弯)尼吉康是全球主要的电容器供应商之一,成立于1950年,距今已有70多年历史,在日前举行的线上发布会上,尼吉康重点介绍了一款新产品——小型锂离子可充电电池,该电池不会因为短路而着火爆炸。
2021-12-14 15:50:242782

六节锂离子电池的充放电方案说明

锂离子电池单体工作电压高、体积小、重量轻、能量密度高、循环使用寿命长,是目前市场上的主流可充电电池锂离子电池技术优势明显,例如充放电速度快,放电温度范围宽,自放电电流小,无记忆效应,无环境污染
2022-01-25 13:20:292396

2节锂离子电池保护方案详解

锂离子充电电池组是遥控汽车、智能机器人、无人机、吸尘机等的核心动力,电池保护是系统安全运行关键。本方案使用外接电流检测电阻实现高精度过电流保护,可用于锂离子可充电电池组、锂聚合物可充电电池组。
2022-06-14 08:44:23751

可监视电压的1节可充电电池保护电路

本电路采用S-82R1A保护IC,用于对1节锂离子/锂聚合物可充电电池组的过充电、过放电和过电流的保护。
2022-07-11 09:52:092690

18650锂离子电池充电周期跟使用寿命有关

18650锂离子电池可充电的。因此,当电池重新充电时,相同的过程会反转。锂离子的移动与充电过程相反。所以,如果我们总结一下充电放电过程,那就很简单了。如果锂电池18650放电锂离子会从阳极
2022-12-20 10:40:321176

三元锂离子电池充电放电原理

 由于锂离子电池的内部结构原因,放电锂离子不能全部移向正极,必须保留一部分锂离子在负极,以保证在下次充电锂离子能够畅通地嵌入通道。
2023-02-08 14:47:544722

可充电电池和快速独立充电器概述

可充电电池是当今产品的标准电源,尤其是笔记本电脑、手机和数码相机等便携式电器。即使功率水平在下降,可充电电池消耗的绝对电量也在上升。原因有几个:功能的持续集成(例如带有数码相机的手机),笔记本电脑
2023-03-23 11:02:56846

Powercast为尼吉康新型小型钛酸锂 (LTO) 可充电电池配备射频充电功能

Powercast(电源广播)公司和尼吉康正在合作,为尼吉康的新型小型钛酸锂 (LTO) 可充电电池 (SLB) 配备射频 (RF) 充电功能。 两家公司将Powercast的无线射频无线充电技术
2023-10-31 17:13:18614

可充电电池中的高熵电解质设计

可充电电池领域在高效和可持续能源技术需求的增加的推动下,已经取得了显著的进步。
2024-03-15 09:23:48411

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