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现在世界市场上有各种可充电电池可供电动汽车(EV)供电。锂离子(Li-ion)电池因其卓越的特性和性能而被认为是所有电池类型和电池中最好的。锂电池的积极环境影响和回收潜力已经影响了改进锂离子电池技术的新研究的发展。然而,降低成本、安全运行和减轻负面生态影响现在是进步的共同关注点。
“Luftstrom”项目旨在研究如何更加高效地对电动汽车电池进行充电。Luftstrom(中文:气流)将帮助加快绿色交通的发展步伐。今后三年,来自德国汽车行业(包括英飞凌等组件供应商)和科学界的12家合作伙伴将携手开展这个项目。采用新的功率半导体器件有望降低充电损耗,最终实现几乎没有噪声的充电。
笔者最近忙于搬家,TX61U-IT有好几周时间都没能晒到太阳,之后不管我按下多少次"复位"按钮或把它放在阳光下晒多长时间,它都没再恢复过来。因此怀疑其嵌入式可充电电池由于深度放电导致它们无法再次存储电荷。
对于手机、数码相机(DSC)、音乐播放器等便携设备中常见的单节锂离子电池等而言,充电一直是一个颇有挑战性的问题,因为既要满足特定应用要求,又要确保安全和无故障的充电操作。本文将讨论怎样将安森美半导体的恒流稳流器(CCR)用于可充电电池的低成本充电电路,为其提供了终止充电的简单控制器。
锂离子可充电电池是20世纪开发成功的新型高能电池,相对于传统的镍镉电池和镍氢电池而言,具有容量大、工作电压高、工作温度范围宽、循环寿命长、自放电率低、无记忆效应、无污染等优点,自问世以来已广泛应用于军事和民用小型电器中,如移动电话、便携式计算机、摄像机、照相机等,部分代替了传统电池
锂离子充电电池的优点取决于充电/放电管理与安全性所需的技术成本,而这也为类比与电源IC供应商带来新商机。
便携式电子产品大多采用可充电电池供电,但一般没有电池低电压指示电路,往往造成电池过放电而使充电电池受损害,并且也会由于电池电压过低而影响电路正常工作。
医疗行业渴望获得多功能和互操作性,当然还需要无线接口,本文将探讨无线发展趋势及其挑战,包括在采用无线模块时,现在设计中的标准和频率以及功率考虑事项。使用单节可充电电池的应用将会是未来通用终端应用产品,如某些血糖仪和脉搏血氧计之类。我们将讨论这些趋势如何影响医疗保健行业。
相对于其它化学电池,锂电池具有许多优势。例如,与镍氢电池或镍镉电池相比,锂电池更轻,没有记忆效应,并且自放电速率更慢。锂电池已被广泛用作智能手机和笔记本电脑等现代电子设备的充电电池。由于清洁能源要求,在电动汽车、电动工具和能量储存等高功率应用中,锂电池最近也颇受欢迎。
太阳能电池充电器设计最困扰设计师的“至满充电电池的浮动电压控制”和“在最佳发电点给电池板加载”问题又该如何解决?在下文中,Linear电源专家将为你介绍该公司最新的低成本解决方案。