设备内部的具体工作机制。 近几年来,随着电子设备性能的飞速增长,电池技术(或储能技术)似乎已经达到了瓶颈,长时间停滞不前。这主要是因为现有的电池技术难以实现革命性的突破,而传统的化学电池性能已经接近其理论极限。因
2023-12-09 00:10:001489 展开。 相较之下,对于功耗、续航时间要求最严苛的无疑是物联网设备。解决物联网设备的续航问题,甚至实现无需电池的永久续航成为当下的热门技术方向。 能量采集与无电池续航,减少物联网设备对电池的依赖 物联网终端市
2023-08-13 09:34:001388 作为动储电池产业变革的重要方向之一,钠离子电池产业化进程正处于亟待寻求突破的瓶颈期。
2024-03-17 09:47:33524 随着移动设备的普及,电池快充技术也越来越成熟。电池快充技术可以让我们在短时间内充满电池,大大提高了我们的使用效率。
2024-03-15 18:01:37352 FS4001H系列DFN1x1-6小封装单节锂电充电芯片在穿戴产品小电池充电中的应用随着科技的快速发展,穿戴式电子产品已成为我们日常生活的重要组成部分。智能手表、健康追踪器、无线耳机等穿戴产品,以其
2024-03-12 19:15:20
华为Pocket S的电池容量是4000mAh。该电池类型为锂离子聚合物电池,并且支持40瓦的快充技术,但不支持无线快充。这样的电池容量和充电配置可以为用户提供相对较长的续航时间和高效的充电体验。
2024-03-06 17:02:24307 小米SU7的续航取决于其电池配置和版本。根据工信部发布的信息,小米SU7提供了两种电池配置:73.6kWh和101kWh。对应这两种电池配置。
2024-03-06 16:26:07380 小米SU7的续航里程非常出色,根据不同的电池包容量,续航里程分别为800km和750km,以及668km和628km。
2024-03-04 17:29:23387 产品简介 近年来,整合影像技术,整合AI应用的手机和设备发展迅速,要实现高质量的长时间影像拍摄,高性能的AI应用,都需要持续的电力支持,对有限容量的电池续航能力,要求非常严苛,因此储能密度更高、充电
2024-02-27 14:49:36264 据悉,第五代超级电池既继承前四代智能电池的优势,又在重要技术升级中取得突破,包括能量密度和放电倍率等指标。相较于第四代智能电池,第五代超级电池能量密度显著提升 20%。
2024-02-22 14:14:25219 电动汽车相比,使用氢燃料电池的电动汽车可以大大缩短动力电池的充电时间,并且还可以大大提高续航里程,当然还有最重要的一点,氢燃料电池的产物是水,是没有污染的,是替代内燃机的新型清洁能源。
车用氢燃料电池
2024-02-22 11:20:27
你好!如标题:PSoC 双核架构中两个内核对芯片的全部外设都有直接访问能力嘛?如果都可以直接访问,那IPC模块的主要应用场景是哪些呢?
2024-02-02 11:44:17
电池供电的电子产品不计其数,具有便携性好的优点,可以随时随地使用。但是有一个让用户非常焦虑的事情是电池续航问题。我们在使用电池供电的产品时,会关心当前电池还有多少电量、还能用多久。
2024-01-26 09:28:05320 随着新能源行业的高速增长,锂离子电池在安全性和能量密度方面的开发潜力已面临瓶颈,固态电池近年来正成为最具前景的动力电池技术路线之一。
2024-01-25 16:56:44436 ,为什么高压直流充电后续航不足呢?本文将从电池充电特点、电池损耗、充电策略等方面详细解析。 首先,我们来看电池充电的特点。快速充电的关键在于将更多的电能迅速充入电池内部,以缩短充电时间。高压直流快充技术通过
2024-01-18 16:37:51198 电动汽车 (BEV) 和插电式混合电动汽车 (PHEV) 依靠串联的锂离子电池,为牵引电机提供所需的充分电压。对于续航里程有限的轻度混合动力汽车而言,这些高电压 (HV) 电池组的电压范围可以
2024-01-11 11:34:36653 电力。无人机、机器人、智能家居等也离不开锂电池的支持。 锂电池也在电动汽车领域发挥了重要作用。现如今,越来越多的电动汽车采用锂电池作为动力来源,其高能量密度和环保性质,使得电动汽车拥有更远的续航里程和更低的
2024-01-10 14:19:22222 到目前为止,电池快充的发展还处在快速迭代时期,电池快速充电实施面临诸多挑战,这包括设计灵活的充电系统,实施有效的热量管理策略,优化充电效率,保证电池的安全工作范围等等。要实现这些目标,我们需要深入理解电池系统的工作原理,并掌握一系列的电池管理技术。
2024-01-08 14:45:20326 是提升技术的最好方式。通过参与实际项目的开发,可以掌握更多的实践经验和技能。在实际项目中,我们可以遇到各种各样的问题,需要不断地调试和优化程序,这样能够更好地提升自己的技术水平。
三、积极参加培训
2024-01-05 10:14:30
电动汽车电池自放电深度分析 电动汽车电池的自放电是指在未使用的情况下,电池内部的电荷会逐渐流失,从而减少电池的可用能量。这对于电动汽车的使用和续航里程来说是一个重要的问题,并且也是电动汽车技术
2024-01-04 10:46:13525 问界m9续航里程 据悉,华为问界m9定位豪华D级SUV,零百加速最快4.3秒;增程版本最大续航1402公里,纯电(100度电池容量)续航630公里。 电池方面,配置宁德时代电池组,增程版电池
2023-12-29 15:59:181793 我对贵公司的ADPD4100很感兴趣,目前基于产品说明书,我的疑问是它拥有的八路LED,每个LED的电流范围是多少?或者电流有几个档位?这个信息决定了我们能否使用它进行我们的实验,期待回复,谢谢。
2023-12-27 07:43:13
电动车在冬季续航能力下降是由于电池活性降低,导致电池容量缩小和充电效率降低。选择合适的充电场所、平稳骑行、选择耐低温连接器可以延长电动车的骑行里程和电池的使用寿命。
2023-12-22 16:30:00215 ,非常适合孩子自行操作。同时,它还支持在线下载和更新,家长可以轻松为孩子定制学习内容。
优势:卓越的音质、音效,超长电池续航
音质和音效:外研通点读笔VT-6C选用高品质的喇叭和音频处理芯片,确保
2023-12-13 18:00:58
、续航里程和寿命方面发挥着重要作用。质量保证是一个复杂的过程:使用不同的测量技术来检查电池特性,例如材料、电极、电池、模块和电池托盘。在生产过程中,对电池单元和模块
2023-12-13 17:18:03219 改变我们生活的锂离子电池 | 第四讲:什么是全固态电池?实用化的可能性有多大?
2023-12-05 16:59:45340 电源专用升压芯片IC”的芯片,它可以将电池电压升高,从而延长移动电源的续航时间。SX1301是一种专为移动电源设计的升压芯片,它采用了先进的开关式升压技术,可以在
2023-11-24 23:35:11
大等。然而,铅酸电池的续航时间有限,需要经常进行充电。本文将详细介绍铅酸电池可以随时充电的原因,以及如何最大限度地延长铅酸电池的使用寿命。 首先,铅酸电池可以随时充电的原因是其内部化学反应机制与其他类型的电池不同。
2023-11-20 16:16:341865 本帖最后由 jf_25420317 于 2023-11-17 11:10 编辑
FPGA开发过程中,利用各种IP核,可以快速完成功能开发,不需要花费大量时间重复造轮子。
当我们面对使用新IP核
2023-11-17 11:09:22
电子发烧友网站提供《怎样才能在有限的容量下发挥电池的极限续航能力.doc》资料免费下载
2023-11-14 14:38:450 电动车铅酸电池真的越重越好吗?电动车铅酸电池能用几年?导致铅酸电池寿命缩短的原因是什么? 电动车铅酸电池的重量与其性能表现之间存在一种平衡关系。虽然较重的铅酸电池通常具有较大的容量和续航里程,但过于
2023-11-06 11:27:241508 什么是均衡控制技术呢?为什么能提高动力电池的续航能力呢? 均衡控制技术是一种用于电池组管理的技术,可以使电池组中每节电池的电量相对平衡,从而提高整个电池组的使用寿命和安全性能。 动力电池是新能源汽车
2023-11-06 10:56:41737 什么是换电呢?换电真能突破电动汽车的发展瓶颈吗? 换电是指在电动汽车行驶过程中,到达特定的服务站点,将电动汽车的电池组以换电方式进行更换的服务。 电动汽车作为未来交通的主要趋势,但是由于充电时间过长
2023-11-06 10:56:39935 舍弗勒的创新技术可提升电动汽车续航里程,或在不牺牲续航里程的前提下提升驾乘舒适性 高效轮毂轴承和变速箱轴承可减少摩擦,从而大幅降低系统能耗 高度集成的智能化热管理组件和系统可将电动汽车续航里程延长
2023-11-05 16:16:00654 ,也是一直致力于无人机锂电软硬件研发的正方科技公司一直努力追求的目标。接下来,正方科技小编采访了公司研发中心设计师,为我们将介绍几种能够提升无人机电池续航能力的方法。 首先,选择高性能电池是延长无人机飞行时间的
2023-11-02 14:16:231027 电子发烧友网站提供《电动汽车的瓶颈问题--电池安全.pdf》资料免费下载
2023-11-02 09:45:290 八位可以跑FREERTOS吗
2023-10-28 07:47:10
场景即测试空间内的失效概率。本文将由此出发,介绍若干可以用来估计罕见事件发生概率的可靠性分析方法。 01. 问题定义 我们将一个拥有D个可泛化参数的逻辑场景等价于 维参数空间 ,其中 是一组随机变量,其分布函数由逻辑场景决定,而
2023-10-25 19:10:02251 相比,使用氢燃料电池的电动汽车可以大大缩短动力电池的充电时间,并且还可以大大提高续航里程,当然还有最重要的一点,氢燃料电池的产物是水,是没有污染的,是替代内燃机的新
2023-10-24 10:23:03802 as1117-3.3自身功耗有多大?智能家居的产品,使用电池供电,考虑电池续航尽量选择功耗低的器件。
2023-10-20 06:45:34
智能手机发展至今,充电功率和电池续航一直是人们最为关注的问题之一。
2023-10-18 14:13:121453 电子发烧友网报道(文/周凯扬)从回答问题对话到写文章,ChatGPT这类应用已经帮我们展示了生成式AI带来的第一波震撼,从OpenAI的路线也可以看出,他们已经在努力把处理对象从单纯的文字,转换成
2023-10-13 00:02:001102 3000周以上以及具备全生命周期高安全特性,可让磷酸铁锂车型迈入700KM续航门槛。 可以说,凭借能量密度、安全性能、循环寿命、长续航等方面的全方位升级,问顶158Ah动力电池带来了目前针对锂电痛点的全新解决方案,称得上是全行业里程碑式的一次重要迈进。
2023-09-27 16:10:43427 sTm32可以做卷积核滤波图片吗
2023-09-21 07:17:26
今年2月,宁德时代与福特计划投资35亿美元在美国建一座磷酸铁锂电池工厂,福特拥有工厂全部股份,宁德时代拥有运营权和技术所有权——即福特出钱出力,宁德时代出技术。
2023-09-07 15:56:24304 上个月的16日,宁德时代(300750.SZ)发布了神行超充电池。据了解,这是全球首款采用磷酸铁锂材料并可实现大规模量产的4C超充电池,能达到“充电10分钟、续航400公里”的超充速度,同时还拥有700公里以上的续航里程。
2023-09-06 10:21:31434 你是否曾想过,为什么我们还在使用电池,为什么电池技术没有得到太大的改进? 电池技术已经发展了许多年,但我们仍然在使用相同的基本原理。从最早的铅酸电池到现在的锂离子电池,现代电池技术已经取得了巨大
2023-09-04 10:28:24130 你知道吗?2023年,国家新能源汽车补贴将正式退出历史舞台。这意味着,新能源汽车将面临更大的挑战。那么,在国补退场后,这些汽车将如何“续航”呢? 首先,新能源汽车企业需要加强技术研发,提高电池能量
2023-08-30 10:47:33223 一年一度的专业锂电池技术展——第六届深圳国际电池技术展览会(简称:深圳电池技术展 IBTE)将于9月6日~8日,在美丽的鹏城---深圳福田会展中心如期举行。本次展出内容包括动力及储能电池制造
2023-08-29 16:15:02841 在晶硅太阳能电池的生产过程中,离子注入是一项非常重要的工艺,它可以大幅度提高光电转换率,实现在应用中的精益有效。「美能光伏」作为一家具有众多检测电池和组件性能设备的光伏企业,拥有的美能傅里叶红外光
2023-08-29 08:35:56376 储能技术与能效优化问题 储能是当前工业领域最具增长价值的业务方向之一,全行业的技术人员都致力于构建更优质的储能方案。在电池储能方式中,提高电池的能效、让其续航更长久是最直接的能效优化手段。储能电池
2023-08-23 14:06:13515 新能源电池储能技术有哪些? 随着新能源的飞速发展和应用,电池储能技术成为了新能源行业中不可或缺的一部分。电池储能技术,即将电能储存于电池中,用于将来的供能。因此,新能源电池储能技术成为了新能源
2023-08-22 17:06:442035 石墨烯电池技术详细介绍 石墨烯电池技术是当今电池领域的新宠,它拥有高功率、长寿命、较低的负载,以及高能量密度等特点,正逐渐成为该领域实现突破的重要技术手段之一。本文将为大家详细介绍石墨烯电池技术
2023-08-22 17:06:072465 随着城市化进程的加快,隧道的建设和使用越来越频繁。但是,你是否知道这些封闭的空间可能会积聚有害气体?这就是为什么我们需要隧道气体检测系统的原因。但是,我们真的需要这样的系统吗?本文将探讨这个
2023-08-18 11:17:00309 宁德时代的发布会一向是简洁高效的。昨天的发布会上,推出全球首款4C超充电池“神行超充电池”,这是计划在做完4C三元锂电池之后,把4C的技术扩展到磷酸铁锂的领域。10分钟充电,续航400公里的4C电池,再也不用担心“没电”的烦恼。
2023-08-17 14:40:45789 ARM1176JZF-S处理器包含一个整数核,用于实现ARM11 ARM体系结构v6。它支持ARM和Thumb™ 指令集,Jazelle技术Java字节码的直接执行,以及一系列在16位上操
2023-08-02 10:30:50
近日有爆料者称新款iPhone将采用叠层电池技术,能够提高电池能量密度从而延长电池续航力和降低手机电池过热、发烫等问题。这在今日也冲上微博热搜榜,接下来格瑞普小编就带大家来具体了解下什么是叠层电池
2023-07-31 22:20:341872 充电10分钟,续航400公里,新能源汽车高压快充时代来了!
2023-07-31 11:11:26
iPhone15将采用叠层电池 iPhone手机的续航时间一直是大家都非常关注的,iPhone15即将发布,苹果公司的iPhone15将采用叠层电池这一消息被爆出。 叠层电池技术是一项新的电池制造
2023-07-24 16:17:111013 。 拥有这项这项叠层电池技术的iPhone15系,电池充电速度更快,最高功率可达40W,电池也更加耐用,可以说是一个巨大的提升。据说,三星下一代常规旗舰也会采用这种电池技术。 叠层电池技术,其实与一般的普通电池性质一样,但它的输出电压取决于叠层电
2023-07-24 16:05:52452 验电功能。仪器采用无线传输技术,操作安全可靠,使用方便,克服了有线核相器的诸多缺点。二、工作原理仪器由2个发射器和1个接收主机组成。发射器可以判断线路是否带电,测
2023-07-23 10:51:29
上个月,小鹏G6正式发布上市,该车型搭载基于800V高压平台研制的高倍率快充电池,10%-80%补能快至19min;并具备充电10分钟,可补能续航300km,极大缓解补能焦虑。
2023-07-13 11:49:10410 手机可拆卸电池的回归将消除用户的续航焦虑。拆卸电池和快充技术是手机设计中两个不同的方面,它们在用户体验和功能上都起着重要作用。无论是延长手机使用寿命还是提供便捷的充电方式,它们都有各自的利弊。
2023-07-11 16:15:151371 不能!电池保护器是吸取电池电量工作的装置是不能增加续航的,它的主要作用是控制电流和电压,防止电池在充电的时候过度充电或过放,对电池充电起到一个保护作用。
2023-06-30 17:23:59835 【概要描述】动力电池检测可以从多个角度对电池进行评估,包括电池容量、内阻、温度、SOC等方面。其中,电池容量是最重要的指标之一,它直接决定了车辆的续航里程。动力电池是新能源汽车的核心组成部分,其性能
2023-06-26 14:27:25561 小于3μA,小容量电池也能续航超10年,并且支持电信/联通/移动,不挑运营商,可以在Cat.1上像NB模组一样使用。1合宙4G低功耗解决⽅案Air780E系列4G模
2023-06-20 10:30:451702 PSM+模式小于3μA,小容量电池也能续航超10年,并且支持电信/联通/移动,不挑运营商,可以在Cat.1上像NB模组一样使用。 1 合宙4G低功耗解决⽅案 Air780E系列4G模组 ——是合宙基于LTE Cat.1蜂窝移动通信技术,推出的低功耗物联网通信模组。 EC618芯片平
2023-06-19 15:25:033952 据悉,固态电池能量密度是目前铁锂电池的2倍;磷酸铁锂电池的能量密度在200wh/kg左右,对应续航在300-500km;三元电池的能量密度在250wh/kg左右,对应续航500-700km。而固态电池若采用高镍三元+金属锂的材料体系,能量密度有望超过400Wh/kg,续航将获得重大提升。
2023-06-15 16:50:23407 即使电池技术和机电技术取得了进步,原始设备制造商也难以满足对超低排放性能、车辆续航里程和消费者负担能力的期望。隔离、电源管理、磁感应和电池管理系统 (BMS) 领域的创新可以帮助 OEM 满足对超低排放、续航里程和车辆成本的期望。
2023-06-14 17:25:08597 电动汽车(EV)是移动出行的未来,但消费者大规模采用的最大障碍是里程焦虑和价格。虽然使用更大的电池将是增加续航里程的明显解决方案,但它会大大增加车辆的成本。正如我们在本博客中所讨论的,确实可以在相同电池尺寸的情况下增加电动汽车的续航里程。
2023-06-08 11:14:03556 ,使用带有最新 RT-UFL 扩展的 JLinkGDBServer,但是我们未能成功编程八进制闪存,详细的错误日志可以在jlink-win-octal-err.txt中找到。我们可以使用相同的 JLink
2023-06-08 06:29:28
摘 要 随着硬件设计复杂度的激增,验证已被广泛认为是制约整个芯片设计流程的瓶颈。基于仿真的验证通常通过生成一系列满足特定布尔/位向量约束的随机激励验证设计行为。在该验证方法学中,验证效率很大程度
2023-06-06 10:28:51434 和全球都排名第一,万亿市值。2023年即将量产上市麒麟电池,CTP技术、体积利用率达到了72%,在续航、快充、安全、寿命、效率及低温性能等全面提升。比亚迪已布局新能源
2023-06-06 10:06:391088 我们正计划构建一个简单的 wifi 可充电电池充电。计划使用简单的典型 3.7V 2500mAh 锂离子 USB 可充电电池或类似硬件。显示电池电量百分比的 Android 应用程序。任何演示套件随时可用?请告诉我们在哪里可以找到这样简单的工具包和源代码?
2023-06-01 07:14:27
、边缘计算、云服务器、智能NVR等相关领域;提供10年+超长供货期和完善的技术资料,用户可自主深度化定制。八核工业级处理器RK3588J Rockchip RK3588J板载八核64位工业级处理器
2023-05-25 20:36:28
固态电池大幅提升电池安全,打破液态电池能量密度瓶颈。固态电池采用固态电解质,部分或全部替代液态电解质,可大幅提升电池的安全性、能量密度,是现有材料体系长期潜在技术方向。
2023-05-22 12:32:167655 交出了“刀片电池”这一答案。“刀片电池”拥有其他动力电池无法企及的安全性,并且兼具长寿命和长续航,它的诞生重新了定义新能源汽车的安全标准,引领了全球动力电池安全新
2023-05-17 09:37:153733 无线传感器节点正越来越多地应用于我们的日常生活中,因为它们适合在多种多样以及难以到达的环境中使用。它们不需要接通电源,因为它们通常都连接到电池。然而,电池的续航能力是有限的,电量用完的电池必须进行更换或充电,但更换电池需要花费时间和精力,并可能产生非常高的成本。
2023-05-16 09:12:10720 德国ARITECH电池公司为一家欧洲从事工业电池已经有50多年的制造商,在马耳他,卢森堡,爱尔兰和瑞典均设有办事机构。对不同工业领域的能源问题,我们可以迅捷地提供建议、确认及寻找新的解决方案。我们
2023-05-08 18:11:13
拥有一台RAKsmart 服务器可以做很多事情,它是一款高性能、低功耗的云计算服务器,可用于搭建服务器、云计算、大数据处理、物联网等领域。以下是一些很酷的事情,你可以在拥有一台 RAKsmart
2023-05-08 11:41:36446 在vivado生成ip核后缺少一大片文件,之前是可以用的,中途卸载过Modelsim,用vivado打开过ISE工程,因为工程中很多IP核不能用所以在重新生成过程中发现了这个问题,还请大神告知是怎么回事?
2023-04-24 23:42:21
当你在选择蓝牙耳机时,以下这些方面需要考虑: 1.电池续航能力:耳机的电池续航能力是很重要的,因为你不希望在使用一段时间之后就需要频繁充电。最好选择能够提供至少5小时续航能力的耳机。2. 舒适性
2023-04-24 10:20:44981 电池片是光伏发电的核心部件,其技术路线和工艺水平直接影响光伏组件的发电效率和使用寿命。随着硅料、硅片技术逐渐接近其升级迭代空间的瓶颈,电池片环节正处于技术变革期,是光伏产业链中迭代最快的部分。
2023-04-10 17:38:08686 蓝牙无线音箱由于使用方便、便于携带,越来越多受到消费者的青睐。而蓝牙音箱的电池续航能力,由于直接影响到充放电次数和用户体验,一直是消费者所关注的一项重要指标。
2023-04-08 10:37:331253 是一种可以快速充电的技术,可以极大提高电池的使用效率。在锂电池中,快充技术的应用需要先考虑电池的电化学性质和电池的温度控制,避免电池充电时产生的热量对电池的影响。 2、锂电池的安全性 锂电池的安全性是使用锂电池时
2023-04-01 11:07:051176 电容电池与锂电池能互换使用吗?13400的一个锂电容坏了,可以用18650的锂电池代替吗?
2023-03-31 11:33:59
2023年3月28日,荣耀Play7T系列5G新品正式发布,带来了6000mAh高能量密度电池的突破性升级,让手机可以实现三天一充的超长续航、帮用户告别电量焦虑,“续航真的顶”。此外还有8+256GB大内存、6.74英寸高刷护眼屏等一系列卖点,带来全方位升级的“天生可靠”新体验。
2023-03-28 12:46:261204 可以通过以下两种方法来提高锂离子(Li-ion)电池组的续航能力:增大电池总容量或提高能效。增大电池总容量意味着要使用更多或性能更佳的电池单元,这会显著增加电池组的总体成本。而提高能效可在不增加容量的情况下为设计人员提供更多的可用能源。有两种方法可以提高能效:提高荷电状态精度和/或降低电流消耗。
2023-03-28 09:19:51578 电池 φ20*3.2mm 1 240mAh 3V Manganese Dioxide–Li/Organic Electrolyte
2023-03-27 11:55:51
的质价比。 全新发布的华为畅享60,续航表现强劲,搭载6000mAh大电池以及22.5W华为超级快充,更长久续航,畅享不停;时尚经典星耀双环设计,呈现对称美学,光影闪耀,更有层次感;搭载4800万高清影像系统,拥有人像美颜、手持超级夜景、AI运动抓拍等功能,不俗的影像
2023-03-27 09:18:01869 、比功率和能量密度都很低,以此为动力源的电动车不可能拥有良好的车速及续航里程。
二、镍镉电池和镍氢电池
2023-03-24 13:46:043693 亲们:目前使用NXP S32G274平台设计车载网关,需要参考以下问题:S32G的M核和A核要同时使用Ethernet和PFE_MAC2接口。我们计划核心A使用hif0与PFE模块通信,核心M
2023-03-24 07:48:24
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