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  1. 2018年9月7日 · 一、锂电池管理系统概述. 二十世纪九十年代以来,锂电池的研究和生产都取得了重大的进展,在各个领域的应用也越来越广泛。 由于锂电池具有放电电压稳定,工作温度范围宽,自放电率低,储存寿命长,无记忆效应,体积小,重量轻及无公害等优点,目前已逐渐替代铅酸蓄电池、镍镉蓄电池,成为动力电池的主流。 近年来,锂电池也被研究人员用在水下机器人和电动汽车上作为动力能源,锂电池的管理和应用成为水下机器人和电动汽车等发展的关键技术之一。 电池管理系统直接检测及管理储能电池工作的全过程,包括电池充放电过程管理、电池温度检测、电池电压电流检测、电量估计、单体电池间的均衡、电池故障诊断等几个方面:

  2. Genuino 101 是一块可以让创客们进行快速DIY的开发板,保持了与Ardunio UNO相同的外观,但是性能上却更加强悍,它将高性能与低功耗相结合,价格却更加实惠。 Genuino 101 加入了板载的低功耗蓝牙和六轴加速度计与陀螺仪传感器,能够帮助创客们更容易实现脑子中的好点子和开发IoT物联网产品。 图4. 在Arduino官网上,我们可以看到以下这组参数,细心的读者可能会发现有两个参数与之前了解的并不一样,分别是384 kB的Flash和80kB的SRAM怎么缩水了,是不是标错了呢。 其实在文中已经给出了说明:Intel Curie模块的flash和SRAM是两个微处理器共享的,所以留给用户使用的Flash只有196kB,而SRAM只有24kB。 Genuino 101特性表.

  3. 一、TFT简介. TFT是薄膜晶体管 (Thin Film Transistor)英文首字母的简写形式。 它具有晶体管的“有源性 (开关、放大)”和“薄膜”的“薄”的双重特性,与平板显示屏 (例如LCD、OLED等)组合,构成当今的平板电视 (TFT-LCD、TFT-OLED),TFT是其中关键核心部件之一。 通常TFT有源材料是硅薄膜,根据硅薄膜结构不同,晶体管分为非晶硅TFT (a-Si TFT)、多晶硅 (p-Si TFT)和单晶硅MOSFET (c-Si MOSFET)。 此外采用有机材料制备的TFT,称为有机TFT (或者OTFT)。 薄膜晶体管自上世纪60年代发明开始, 已经得到了非常广泛的推广和应用, 发展速度之快超乎想象。

  4. 2021年6月3日 · 锂离子电池 SOC 是什么意思? BMS的重要任务是检测电池工作状态,估计电池 SOC 、电池健康,完成热管理、充放电控制、 CAN 通讯、平衡检测、故障诊断、液晶显示等功能。 SOC 有很多含义。 当前,从容量的角度给出了国际统一的含义,即,充电状态 SOC 表示磷酸锂铁电池的剩余容量,其在数值上等于电池的剩余容量与电池容量之比。 额定容量。 锂离子电池的 SOC ( 充电状态) 就是电池中剩余的电量 ; SOC 是 BMS 中最重要的参数,因为其他的一切都是基于 SOC 的,所以它的准确性和鲁棒性是极其重要的。 如果没有准确的 SOC ,再多的保护功能也无法让 BMS 正常工作,因为锂离子电池往往会处于保护状态,无法延长电池的使用寿命。 SOC 的估计精度也很重要。

  5. 2018年4月24日 · 工程师姓什么很重要!. 别再叫我“X工”了!. [导读] 一般来讲称某某工程师是在比较正式,严肃的场合的称谓.有距离感.而称某工有亲近感,没什么距离,平常这种称呼很亲切.大家也习惯用这种称呼. “高工,你设计图通过了么?”. “李工,你又加班啊!”. 一般来讲 ...

  6. 2017年1月20日 · 达芬奇机器人的技术源于拥有官方背景的斯坦福研究院 (SRI),上世纪80年代末,一群科学家在斯坦福研究院开始了外科手术机器人的研发,初衷是要研制出适合战地手术的机器人。 在后续的研究中,手术机器人引起了美国国防部的关注,他们对这种医生可以远程操作来对士兵进行手术的系统很感兴趣,很快这种兴趣变成了实际行动。 1990年的时候项目组收到了美国国家卫生研究院的投资,希望他们能够尽快的研究出可供实际使用的原型。 在1994的时候Frederic Moll博士对这套系统非常感兴趣,当时他在SRI主任Guidant手下工作,他多次请求将“Lenny” (早期达芬奇机器人)商业化,以最大化它的价值,然而当时鲜有人看到这一点,大家都在忙着如何将它变得更酷一点。

  7. 2018年2月22日 · lm386功放通电会产生噪音的原因及处理方法解析. 时间: 2018-02-22 17:29:34. 关键字: 交流 功率 电源技术解析. 手机看文章. [导读] 尽管LM386的应用非常简单,但稍不注意,特别是器件上电、断电瞬间,甚至工作稳定后,一些操作 (如插拔音频插头、旋音量调节钮)都会带来的瞬态冲击,在输出喇叭上会产生非常讨. 尽管LM386的应用非常简单,但稍不注意,特别是器件上电、断电瞬间,甚至工作稳定后,一些操作 (如插拔音频插头、旋音量调节钮)都会带来的瞬态冲击,在输出喇叭上会产生非常讨厌的噪声。 1、通过接在1脚、8脚间的电容 (1脚接电容+极)来改变增益,断开时增益为20。 因此用不到大的增益,电容就不要接了,不光省了成本,还会带来好处--噪音减少,何乐而不为?

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