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欣旺达发布2020年第一季度业绩预告 未来将密切关注多方因素对业务经营的影响
4月10日消息,欣旺达(300207)近日发布2020年第一季度业绩预告,公告显示,报告期内预计亏损10,700万元至10,200万元,上年同期13,364.06万元。据了解,业绩预告期间:2020年
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利用有源电池平衡技术增加大型锂离子电池组能量供给
利用有源电池平衡技术增加大型锂离子电池组能量供给一些消费类应用要求单锂离子电池(如手机),或者需要三节串联和两节并联电池(如笔记本电脑)。这就引发了对更高功率、更高容量以及更加稳健电池组的需求。串联
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转换器并联充电器是对电池充电和保护的有效方案
背景在市场上,能量收集 IC 刚刚进入最初采用阶段。能量收集 IC 可将适合的换能器输出转换成电流,用于电池充电器设备。尽管能量收集自 2000 年初就已经出现了,但是最近的技术发展才将能量收集推进到
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如何解决无钴电池循环寿命短及充放电速率低的问题?
由于钴成本高,在开采中还涉及各种人权问题,几十年来,研究人员都一直在寻找方法,以从高能量电池中去除钴。不过,过去的一些尝试都没有让无钴电池达到有钴电池的性能标准。据外媒报道,美国德克萨斯大学奥斯汀分校
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锂离子电池的发展趋势
锂离子电池的发展趋势 摘要:综述了锂离子电池的发展趋势,简述了锂离子电池的充放电机理理论研究状况,总结归纳了作为核心技术的锂电池正负电极材料的现有的制备理论和近来发展动态,评述了正极材料和负极材料
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锂离子电池的充电电路图
锂离子电池的充电电路图
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MIT发现可通过电池的弯曲来进行充电
从我们每天的活动、散步或者运动中获取能量,已经不是什么新鲜的想法了,并且已经有不少公司开始进行这样的尝试。不过最近来自麻省理工的科学家们发现了一种新方法,可以通过对电池的弯曲中获取能量,并且用于自身的
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锂离子电池详细介绍
锂离子电池详细介绍便携式电子产品以电池作为电源。随着便携式产品的迅猛发展,各种电池的用量大增,并且开发出许多新型电池。除大家较熟悉的高性能碱性电池、可充电的镍镉电池、镍氢电池外,还有近年来开发的锂电
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基于智能电池电量计的动态血糖监视仪电池寿命解决方案
人体血糖值的偏高或偏低都有可能导致严重的健康威胁,因此监测血糖水平是重中之重。目前全球已有1.5亿人口罹患糖尿病,所以个人便携型血糖监测仪(BGM)的需求巨大。图1所示的动态血糖监测仪(CGM),可帮
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锂离子电池智能充电器硬件的设计
锂离子电池智能充电器硬件的设计锂离子电池具有较高的能量重量和能量体积比,无记忆效应,可重复充电次数多,使用寿命长,价格也越来越低。一个良好的充电器可使电池具有较长的寿命。利用C8051F310单片机
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实现锂离子电池的电池平衡
锂离子电池最早出现于1991年并成为许多应用领域的首选技术,这些领域包括卫星、地面车辆以及模型飞机,另外还有笔记本电脑和手机。这主要归功于锂离子电池突出的能量密度,也就是所储存能量和重量的比值。电压
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锂离子电池保护电路原理图
锂离子电池保护电路原理图摘要:锂离子电池特点 保护电路工作原理分析 常用控制IC介绍 关键词:锂离子电池 保护电路 控制IC 随着科技进步与社会发展,象手机、笔记本电脑、MP3播放器、PDA
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低成本的多节串联锂离子电池的充电电路
本文提供了一种低成本的多节串联锂离子电池的充电电路方案,可以实现对电池以CCCV模式进行充电。 关键词: KA7500B TL494 恒流 恒压 锂离子电池充电器 反馈电路 文中所述的集成
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锂离子充电电池地位稳定,仍需改革前进
锂离子充电电池地位稳定,仍需改革前进自1992年索尼公司实现锂离子电池的产业化以来,凭借其高比能量、长使用寿命、无记忆效应、安全、可靠且能快速充放电等优势,锂离子电池已成为近年来新型电源技术的发展热
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获取锂离子(Li+)电池参数,用于基于开路电压(OCV)的电
获取锂离子(Li+)电池参数,用于基于开路电压(OCV)的电量计测量摘要:DS2786是一款基于开路电压的电量计,能够报告锂离子电池总储存电量。该器件在出厂前已经建立了理想的OCV曲线,可以精确估算
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锂离子电池及充电器电路
锂离子电池及充电器电路
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锂离子充电电池需求逐年快速增长
锂离子充电电池需求逐年快速增长07年,锂离子充电电池的全球供货量比上年度增长17%,面向电动工具的新市场正在形成,部分电动工具开始每台机器配备多个电池。 矢野经济研究所发布,2007年度锂离子充电电
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锂离子电池储能技术的应用
在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的锂离子电池储能,那么接下来让小编带领大家一起学习锂离子电池储能技术。现有的储能系统首要分为五类:机械储能、
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锂离子电池充电工作原理
锂离子电池充电的工作原理就是指其充放电原理。当对电池进行充电时,电池的正极上有锂离子生成,生成的锂离子经过电解液运动到负极。而作为负极的碳呈层状结构,它有很多微孔,到达负极的锂离子就嵌入到碳层的微孔中