• 2025-01-19【电动汽车响应率】考虑的是针对电动汽车充放电调度问题,由于放电奖励不同导致部分车主不愿参与放电,设计出响应率计算方法(Matlab代码实现)
     
  • 2025-01-09NS4862 500mA 锂电池充放电管理IC
    1特性●最大500mA线性充电电流,外部可调节●内部预设4.2V充电浮充电压●支持0v电池充电激活●支持充满/再充功能●内置同步升压放电模块,输出电压5.1V●同步升压VOUT最大输出电流500mA●VOL/OR独立耳最大输出电流200mA●电池待机电流≤10uA@4.2V●
  • 2025-01-09NS4861 单灯指示独立耳锂电池充放电管理IC
    1特性●最大500mA线性充电电流,外部可调节●内部预设4.2V充电浮充电压●支持0V电池充电激活●支持充满/再充功能●内置同步升压放电模块,输出电压5.1V●同步升压VOUT最大输出电流500mA●VOL/OR独立耳最大输出电流200mA●电池待机电流≤10uA@4.2V●
  • 2025-01-04NS4863 500mA 锂电池充放电管理IC
    1特性●最大500mA线性充电电流,外部可调节●内部预设4.2V充电浮充电压●支持oV电池充电激活●支持充满/再充功能●内置同步升压放电模块,输出电压5.1V●同步升压VOUT最大输出电流500mA●VOL/OR独立耳最大输出电流200mA●电池待机电流≤10uA@4.2V●
  • 2024-12-25【芳心科技】E. 18650电池管理系统+CAN通信
    实物效果图:实现功能:1.充放电管理:单片机控制充放电继电器,对电池的充放电进行管理。2.功率控制:当放电电流过载时,进行报警3.电池异常报警:当电池温度异常偏高时,开启蜂鸣器进行报警4.Soc:对SOC进行算法设计5.均衡:系统对电池采用被动均衡6.电压采集:实时电池单体电压采集(1865
  • 2024-12-09风光储交直流微电网matlab/simulink仿真模型
      风光储交直流微电网系统算是当下本硕课题中最常见的研究方向,无论是电力系统的智能算法还是电力电子的控制算法,都可以基于风光储这个框架下进行研究,本篇博文介绍的为风光储交直流微电的控制算法,具体控制结构如下:光伏+MPPT控制  根据光伏电池的数学模型,建立基于环境
  • 2024-12-02如何使用示波器观察充放电电流信号
    介绍示波器是电子工程中非常重要的工具,用于观察和测量各种信号,包括电压、频率和相位等。本文将详细介绍如何使用示波器来观察充放电电流信号。这一过程包括设置仪器、连接电路和解释测量结果。准备工作在开始操作之前,需要以下设备:示波器电流探头被测电路(通常包括电容
  • 2024-11-27一个整合性、功能丰富的.NET网络通信框架
    前言最近有不少同学问:.NET网络通信框架有什么好推荐的吗?今天大姚给大家分享一款基于ApacheLicense开源的一个整合性、功能丰富的.NET(包括C#、VB.Net、F#)网络通信框架:TouchSocket。特色功能一键解决TCP黏分包问题,提供协议模板,支持快速实现固定包头、固定长度、区间字符
  • 2024-08-15基于STM32设计的自动充放电测试系统(局域网)(208)
    文章目录一、前言1.1项目介绍【1】项目功能介绍【2】设计实现的功能【3】项目硬件模块组成1.2设计思路【1】整体设计思路【2】ESP8266模块配置【3】上位机开发思路1.3项目开发背景【1】选题的意义【2】可行性分析【3】参考文献【4】项目背
  • 2024-06-12KC81710H 电池BMS AFE 规格书解读
    1.工作模式FullPower,NormalSleep,DeepSleep,ShutDownNormalSleep内部工作状态完全和FullPower模式一样,只是降低了autoscan的频率,DeepSleep在DeepSleep模式下,充放电MOS被强制关闭,ADC1和ADC2(取决sw_cc_md[1:0]的配置)和其它功能模块都被强制关闭,除了
  • 2024-06-1110年笔记本电池还能续航3小时的秘密
    先说结论,只要电脑本身的充放电管理设计合理,长期充电使用确实能保证电池寿命更加长久。本人2014年入手的某果(MacBookProRetina,13-inch,Mid2014)笔记本,现在已服役满10年,没有维修、没有更换过电池,纯电池状态下仍然可以支持正常的开发任务2.5~3小时左右。同年入的某硕笔记本
  • 2024-06-09121文章解读与程序——EI\CSCD\北大核心《计及动态电价的电动汽车充放电优化调度》已提供下载资源
  • 2024-04-09基于单片机蓄电池充放电检测系统设计
    **单片机设计介绍,基于单片机蓄电池充放电检测系统设计文章目录一概要二、功能设计三、软件设计原理图五、程序六、文章目录一概要  基于单片机蓄电池充放电检测系统设计概要主要涵盖了硬件设计、软件编程以及数据处理等方面,旨在实现对蓄电池充放电状态的
  • 2024-04-04锂电池算法学习集合---基于matlab/simulink的电池参数辨识、充放电、SOC估计算法。
    整理了锂电池的多种算法合集:涵盖电动汽车Simulink模型、电动汽车动力电池SOC估算模型、动力电池及电池管理系统BMS。电动汽车动力电池SOC估算模型含有:电池参数辨识模型、电池的充放电数据、电池手册、卡尔曼滤波电池SOC文献、卡尔曼滤波算法的锂电池SOC估算模型。电池参数辨
  • 2024-04-02锂电池充放电电路
    前言在一些独立的小的电子产品中,锂电池电路乃是一个电路的核心,拥有锂电池能够更加方便的携带电子产品使用。这里提供一种锂电池充放电电路,电路主要功能有:锂电池充电锂电池升压放电边冲边放功能充电电路充电IC采用TP4056,最大充电电流为1A,为了保证硬件稳定性,设置充电电流为
  • 2024-02-04按键开关机的锂电池充放电解决方案
    一、产品概述TP4562是一款集成线性充电管理、同步升压转换、电池电量指示和多种保护功能的单芯片电源管理SOC,为锂电池的充放电提供完整的单芯片电源解决方案。TP4562内部集成了线性充电管理模块、同步升压放电管理模块、电量检测与LED指示模块、保护模块、按键模块和自动关机模
  • 2024-01-14按键开关机的锂电池充放电解决方案
    一、产品概述TP4562是一款集成线性充电管理、同步升压转换、电池电量指示和多种保护功能的单芯片电源管理SOC,为锂电池的充放电提供完整的单芯片电源解决方案。TP4562内部集成了线性充电管理模块、同步升压放电管理模块、电量检测与LED指示模块、保护模块、按键模块和自动关机模
  • 2023-10-14BMS 电池管理系统
    电池分类正极材料三元锂电池优点:能量密度高、低温性能好(放电性能衰减)缺点:化学性能活跃、耐高温性差(容易着火)、成本较高、充放电次数1000~2000磷酸铁锂电池优点:化学性能稳定、耐高温性好、成本较低、充放电次数3000缺点:能量密度低、低温性能差放电电流动力电池放电电流大
  • 2023-08-14智慧储能物联网助力实现数据监测的价值
    随着全球能源需求的不断增长和可再生能源的快速发展,储能技术变得越来越重要。智慧储能物联网作为新型储能系统的智能应用,结合了物联网和通信技术,实现数据分析利用,帮助提高设备管理水平、优化能源利用效率和可持续发展。 数据监测是通过传感器和PLC数据采集实现储能设备的实时在线
  • 2023-08-03正反向电能计量仪表、直流电力仪表在新能源领域的应用
    安科瑞虞佳豪壹捌柒陆壹伍玖玖零玖叁道县充分利用园区厂房屋顶空闲资源,开发建设屋顶分布式光伏发电项目,目前已具备并网发电条件,将于8月中旬完成并网发电,届时每年可向电网输送清洁能源3100万千瓦时。在道县高新区智能制造机械装备产业园,一排排深蓝色的光伏面板映入眼帘。道县屋
  • 2023-07-01电池充放电测试仪行业市场调查及策略分析报告2023-2029
    2023-2029全球电池充放电测试仪行业调研及趋势分析报告2022年全球电池充放电测试仪市场规模约亿元,2018-2022年年复合增长率CAGR约为%,预计未来将持续保持平稳增长的态势,到2029年市场规模将接近亿元,未来六年CAGR为%。从核心市场看,中国电池充放电测试仪市场占据全球约%的市场份
  • 2023-06-29储能系统双向DCDC变换器蓄电池充放电仿真模型有buck模式 储能系统双向DCDC变换器蓄电池充放电仿真模型有buck模式和boost模式
    储能系统双向DCDC变换器蓄电池充放电仿真模型有buck模式储能系统双向DCDC变换器蓄电池充放电仿真模型有buck模式和boost模式,依靠蓄电池充放电维持直流母线电压平衡以某仿真为例子:文件下载后放到电脑桌面,注意不要自己新建文件夹再放入。将MATLAB工作目录设置为desktop,即桌面点击这
  • 2023-06-14m基于PID控制器的电动车充放电系统的simulink建模与仿真
    1.算法仿真效果matlab2022a仿真结果如下:      2.算法涉及理论知识概要      随着全球经济的增长、人口的增多,能源消耗速率越来越快。而化石类能源总量有限,难以满足未来人类日益庞大的能源需求。此外,环境污染、能源危机和能源安全等因素将电动汽车推上了
  • 2023-06-14m基于PID控制器的电动车充放电系统的simulink建模与仿真
    1.算法仿真效果matlab2022a仿真结果如下:2.算法涉及理论知识概要随着全球经济的增长、人口的增多,能源消耗速率越来越快。而化石类能源总量有限,难以满足未来人类日益庞大的能源需求。此外,环境污染、能源危机和能源安全等因素将电动汽车推上了历史的舞台,成为了全世界研究和关注的