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电源模块输出电压变低的背后究竟藏着怎样的奥秘

电源模块输出电压变低的背后究竟藏着怎样的奥秘

有时候小编会对电源模块存在很多疑惑,为什么输出电压标称为5V的电源模块实际输出只有4.8V?

电池化成中的电流检测

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电池化成过程对锂电池的充放电电流电压测量的误差要求较高,比较理想的精度是万分之五到万分之一,以便保证化成设备的总体精度在千分之一。

电源模块防浪涌电路该如何设计

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由于电源模块应用的场合也越来越广,应用场合错综复杂,电源模块的输入端时常会伴随浪涌冲击,若超过本身模块能抗的浪涌电压,模块会损坏失效,导致系统的异常,为保证系统的可靠性,电源的前端防浪涌电路如何设计?

电源模块 电路 2018-09-06
北理工&清华大学: 将硝酸锂融入碳酸盐电解液用于高电压锂金属电池

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通常,碳酸盐电解液常用于高压电池体系中,其具有比醚类电解液更宽的电化学窗口以及更好的高温性能。

探究富锂材料电压衰减的根源

探究富锂材料电压衰减的根源

富锂材料的比容量可达250mAh/g以上,远高于目前的三元材料,然而富锂材料在循环过程中面临着持续的电压平台衰降,这不仅仅会造成电池比能量的降低,还会影响电池管理系统BMS的正常运行。

Adv Energy Mater:超轻三维炭集流体:构建稳定高能量密度全炭双离子电池

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双离子(DIB)电池是一种正负极活性材料均可以采用石墨的非常规电池,不仅具有高电压窗口,并且可以通过调控阴阳离子尺寸控制嵌入正负极石墨电极的状态,获得性能可调控,电压窗口可调控的低成本储能电池。

【干货】动力电池热管理系统组成及其设计流程

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动力电池是电动汽车的能量来源,在充放电过程中电池本身会伴随产生一定热量,从而导致温度上升,而温度升高会影响电池的很多工作特性参数,如内阻、电压、SOC、可用容量、充放电效率和电池寿命。

ACS Nano:在非腐蚀性电解液中,纳米簇Mg3Bi2阳极的高电压镁离子电池研究

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二次电池在新能源领域的应用,具有重要的战略意义。锂离子电池是主要的研究方向。但锂离子电池正在面临开发成本高、应用环境限制条件多、比容量达不到生产需求等困难。因此,开发新型的离子电池就变得非常重要。

Adv. Mater. : 局部高浓度电解液助力高电压锂金属电池

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着先进锂离子电池(LIBs)技术的不断成熟,可充锂金属电池(LMBs)一直被视为下一代高储能系统的“圣杯”。

干货 | 动力电池热管理系统组成及设计流程

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动力电池是电动汽车的能量来源,在充放电过程中电池本身会伴随产生一定热量,从而导致温度上升,而温度升高会影响电池的很多工作特性参数,如内阻、电压、SOC、可用容量、充放电效率和电池寿命。

清眼观察:水冷直流充电桩技术要点及市场探讨(一)

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未来的方向是往高电压、大功率的方向来走,欧洲的车企很早就提出了这个方向,保时捷全新Mission E概念电动汽车应该是其中典范。

电压电流测试同步是准确测量功率的关键

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能测量电压、电流、功率的设备有很多,有的价值几百元,有的则价值十几万乃至几十万元。同样是测量功率,为何价格相差那么远?他们之间有什么区别呢?