0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

标签 > 蓄电池

蓄电池

蓄电池

+关注20人关注

化学能转换成电能的装置叫化学电池,一般简称为电池。放电后,能够用充电的方式使内部活性物质再生——把电能储存为化学能;需要放电时再次把化学能转换为电能。将这类电池称为蓄电池(Storage Battery),也称二次电池

文章:1224 浏览:70544 帖子:284

蓄电池资讯

对于铅酸蓄电池而言,我们该如何对它进行保养

(书接上文) 3、避免深度放电: 蓄电池长期深度放电对蓄电池的寿命影响很大,建议采取浅放勤充的使用方法。 4、定期补充电量: 长期搁置不用的蓄电池,尽量...

2020-09-20 标签:蓄电池电瓶 2591 0

通讯基站蓄电池停电后的后果

通讯基站蓄电池停电后的后果

通信基站都会面临交流电停电的情况,所以都会配备蓄电池以备不时之需,而蓄电池做为后备电源供电时间是有限的。若在蓄电池电量放电过程中,交流电未能及时来电,会...

2020-07-04 标签:蓄电池基站 2809 0

蓄电池领域中,蓄电池行业的发展将以质量前行

民用蓄电池的修复是最困难的,每个人的使用习惯及维护保养是完全不同的。所以电池的问题也是千奇百怪,尤其快递,外卖,客货运输。所以大电流放电与深放电过于频繁...

2020-09-20 标签:锂电池蓄电池 777 0

汽车蓄电池正负极拆卸顺序

正负极拆卸顺序错了的话是没有任何问题的,操作过程中只需要注意使用绝缘扳手或者不要与车身金属部位接触即可,安装的时候先拆正极后负极,拆卸的时候先拆负极后正极。

2020-06-24 标签:蓄电池电瓶正负极 1.7万 0

浅谈铅酸蓄电池,电池致命的大电流杀手

大电流放电对电瓶好不好?可不可以经常做呢依据铅酸蓄电池本身的特性,我看瞬间大电流放电还是可以的。如电动车的启动和加速,不过就是几分钟而已,对电池的伤害不...

2020-09-20 标签:蓄电池大电流 3677 0

UPS电源体系的修补方法

UPS电源在正常运用状况下,主机的保护作业很少,首要是防尘和守时除尘。分外是气候单调的区域,空气中的灰粒较多,机内的风时机将尘土带入机内堆积、当遇空气湿...

2020-06-20 标签:蓄电池UPS 439 0

浅谈电瓶修复技术之蓄电池基础知识的讲解(一)

根据大家的要求,整理了一下蓄电池的基础知识。做了一系列的连载,分为几个板块跟大家介绍一下,大家也可以一起探讨。 一、什么是蓄电池容量? 铅酸蓄电池的容量...

2020-10-20 标签:蓄电池电瓶 1326 0

《超级电容器材料及结构形式-2020版》

IDTechEx凭借多语种和博士学历的分析师团队,在本报告中对超级电容器及其衍生物中的先进材料进行了评估和预测。例如,关于分级电极vs外嵌型电极、石墨烯...

2020-06-01 标签:电容器超级电容器蓄电池 6949 0

蓄电池对UPS不间断电源寿命的影响

如果一台空电池在48小时内没有被充电,这台电池基本上会报废。对蓄电池过度放电会导致重复充电问题,而过度放电也会降低蓄电池的使用寿命。

2020-06-01 标签:蓄电池UPS 1101 0

内阻法与放电测蓄电池容量的两者应用情况怎样

内阻法和放电测蓄电池容量,两者的应用情况怎样? 内阻法的测试精度低,还需要不少先验数据。电池不同,采用测试方法也有所不同。 电瓶修复 还是以铅酸蓄电池为...

2020-05-22 标签:蓄电池铅酸蓄电池内阻 2354 0

电池技术—后期出现问题合理均衡充电

问题:师傅,一般电瓶出现问题是在什么时候?不同的电瓶出现问题的时间都一样吗?还有12V替代2V均衡这个说法正确吗? 电瓶修复 回答:电池往往是在寿命后期...

2020-05-16 标签:充电蓄电池电池技术 2128 0

电瓶修复—关于把电充好你能想到的?

一个充电器的正极和另一个充电器的负极共用同一条线没有影响吗?充电时要不要断开和控制器的连线? 电瓶修复 我也有过这种顾虑,实践证明:(一个充电器的正极和...

2020-05-09 标签:蓄电池充电器电瓶 2146 0

夏天到了很多电动车充电不变绿灯千万不能大意!

问题:近期碰到好几块电池,由于存放时间太长欠充电!电压只有1V---5V,导致充电不转绿灯,电池发热!用尽我所想到的办法还是不转灯!电池不缺水!去硫化充...

2020-05-09 标签:充电蓄电池电动车 6394 0

应急照明及智能疏散在综合管廊工程中的应用

摘 要:综合管廊的建设已成为未来市政配套工程建设的一个重要方向,作为深埋地下的密闭空间,消防系统设计的完备性和功能的合理性显得尤为重要。应急疏散系统是消...

2020-04-29 标签:蓄电池应急照明智能消防 1156 0

便携式现场动平衡仪

VT700动平衡仪用于现场旋转机械的动平衡测试,可作转速表用,又可作振动测试用,是一款多功能平衡仪,随着现代化工业的飞速发展,对旋转机械的性能提出了越来...

2020-04-26 标签:集成电路蓄电池平衡仪 1342 0

阀控式蓄电池均衡充电_阀控式蓄电池放电状态

严格采用恒压限流方式充电,并将充电电压控制在2.30~2.35V/单体之间,充电电流限制在0.25C10A以下。(C10为电池组10小时率放电的容量值)。

2020-04-19 标签:蓄电池电池放电 2148 0

干荷蓄电池的特点有哪些

干荷蓄电池全称是干式荷电铅酸蓄电池,它的主要特点是负极板有较高的储电能力,在完全干燥状态下,能在两年内保存所得到的电量,使用时,只需加入电解液,等过20...

2020-04-19 标签:蓄电池干荷电池 3388 0

纳米硅蓄电池原理_纳米硅蓄电池的特点

钠-硫蓄电池(sodium-sulfurbattery)是一种使用固体电解质的高能蓄电池。其负极活性物质为熔融钠,正极活性物质为熔融硫及多髓化钠,固体电...

2020-04-19 标签:蓄电池电池 3627 0

超级蓄电池功能特性_超级蓄电池的选型

超级蓄电池功能特性_超级蓄电池的选型

超级蓄电池超级蓄电池是一种当内燃机配用的传统电池失效而无法实施启动时,能通过快速储能后向内燃机提供启动电源的装备。

2020-04-19 标签:蓄电池电池 1088 0

汽车蓄电池有哪些部分组成_汽车蓄电池的作用

本文首先介绍了汽车蓄电池组成的部分,其次阐述了汽车蓄电池的作用,最后阐述了汽车蓄电池的充电。

2020-04-16 标签:蓄电池汽车蓄电池 1.4万 0

相关标签

相关话题

换一批
  • 快充技术
    快充技术
    +关注
  • 尼吉康
    尼吉康
    +关注
  • trinamic
    trinamic
    +关注
    TRINAMIC总部位于德国汉堡,经过近十几年的发展在半导体行业被称作是一个神话,主要致力与运动控制产品的设计与研发(步进和直流无刷系统)主要产品包括芯片,模块和系统。
  • 无线供电
    无线供电
    +关注
    无线供电,是一种方便安全的新技术,无需任何物理上的连接,电能可以近距离无接触地传输给负载。实际上近距离的无线供电技术早在一百多年前就已经出现,而我们现在生活中的很多小东西,都已经在使用无线供电。
  • 宁德时代
    宁德时代
    +关注
  • 艾德克斯
    艾德克斯
    +关注
    ITECH 艾德克斯电子为专业的仪器制造商,致力于“功率电子”产品为核心的相关产业测试解决方案的研究,通过不断深入了解各个行业的测试需求,持续提供给客户具有竞争力的测试方案。
  • 快充
    快充
    +关注
    目前手机快速充电主要分为三大类:VOOC闪充快速充电技术、高通Quick Charge 2.0快速充电技术、联发科Pump Express Plus快速充电技术。 另外在电动汽车领域快充也有很大的需求,电动车的续航需求不断提高已经让“2小时快速充电”成为现实。
  • Qi标准
    Qi标准
    +关注
    国际无线充电联盟(Wireless Power Consortium,WPC)2010年8月31日上午在北京钓鱼台国宾馆发布Qi无线充电国际标准,将该标准引入中国。
  • Pebble
    Pebble
    +关注
    Pebble,是一家智能手表厂商。2015年2 月底,智能手表厂商 Pebble 发起了新众筹,上线不足 1 小时就筹到了 100 万美元。
  • WPC
    WPC
    +关注
  • 手机快充
    手机快充
    +关注
    手机快充电主要分为三大类:VOOC闪充快速充电技术、高通Quick Charge 2.0快速充电技术、联发科Pump Express Plus快速充电技术。
  • A4WP
    A4WP
    +关注
    A4WP由三星与Qualcomm创立的无线充电联盟,英特尔已加入该组织,并成为董事成员。
  • 电池系统
    电池系统
    +关注
     BMS电池系统俗称之为电池保姆或电池管家,主要就是为了智能化管理及维护各个电池单元,防止电池出现过充电和过放电,延长电池的使用寿命,监控电池的状态。
  • MAX660
    MAX660
    +关注
    MAX660 单片电荷泵电压逆变器将+1.5V 至+5.5V 输入转换为相应的-1.5V 至-5.5V 输出。仅使用两个低成本电容器,电荷泵的 100mA 输出取代了开关稳压器,消除了电感器及其相关成本、尺寸和 EMI。
  • 智能变电站
    智能变电站
    +关注
    采用可靠、经济、集成、低碳、环保的设备与设计,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化、系统功能集成化、结构设计紧凑化、高压设备智能化和运行状态可视化等为基本要求,能够支持电网实时在线分析和控制决策,进而提高整个电网运行可靠性及经济性的变电站。
  • USB PD
    USB PD
    +关注
  • 太阳能充电
    太阳能充电
    +关注
  • PSR
    PSR
    +关注
  • 光伏并网逆变器
    光伏并网逆变器
    +关注
    逆变器将直流电转化为交流电,若直流电压较低,则通过交流变压器升压,即得到标准交流电压和频率。对大容量的逆变器,由于直流母线电压较高,交流输出一般不需要变压器升压即能达到220V,在中、小容量的逆变器中,由于直流电压较低,如12V、24V,就必须设计升压电路。
  • 浪涌抑制器
    浪涌抑制器
    +关注
  • USB-PD
    USB-PD
    +关注
  • 纳微半导体
    纳微半导体
    +关注
    Navitas 成立于 2014 年,开发的超高效氮化镓 (GaN)半导体在效率、性能、尺寸、成本和可持续性方面正在彻底改变电力电子领域。Navitas 这个名字来源于拉丁语中的能源,它不仅体现了我们对开发技术以改善和更可持续的能源使用的关注,还体现了我们到 2026 年为估计 13B 美元的功率半导体市场带来的能源。
  • PWM信号
    PWM信号
    +关注
    脉冲宽度调制是一种模拟控制方式,根据相应载荷的变化来调制晶体管基极或MOS管栅极的偏置,来实现晶体管或MOS管导通时间的改变,从而实现开关稳压电源输出的改变。这种方式能使电源的输出电压在工作条件变化时保持恒定,是利用微处理器的数字信号对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术。
  • 医疗电源
    医疗电源
    +关注
  • 系统电源
    系统电源
    +关注
  • DCDC电源
    DCDC电源
    +关注
    DC/DC表示的是将某一电压等级的直流电源变换其他电压等级直流电源的装置。DC/DC按电压等级变换关系分升压电源和降压电源两类,按输入输出关系分隔离电源和无隔离电源两类。例如车载直流电源上接的DC/DC变换器是把高压的直流电变换为低压的直流电。
  • 共享充电宝
    共享充电宝
    +关注
    共享充电宝是指企业提供的充电租赁设备,用户使用移动设备扫描设备屏幕上的二维码交付押金,即可租借一个充电宝,充电宝成功归还后,押金可随时提现并退回账户。2021年4月,研究机构数据显示,2020年全国在线共享充电宝设备量已超过440万,用户规模超过2亿人。随着用户规模与落地场景的激增,消费者对共享充电宝的价格变得越来越敏感。
  • LT8705
    LT8705
    +关注
  • UCD3138
    UCD3138
    +关注
  • 董明珠
    董明珠
    +关注
    董明珠, 出生于江苏南京,企业家 ,先后毕业于安徽芜湖职业技术学院、中南财经政法大学EMBA2008级 、中国社会科学院经济学系研究生班、中欧国际工商学院EMBA 。   1990年进入格力做业务经理。 1994年开始相继任珠海格力电器股份有限公司经营部部长、副总经理、副董事长。并在2012年5月,被任命为格力集团董事长。连任第十届、第十一届和第十二届全国人大代表,担任民建中央常委、广东省女企业家协会副会长、珠海市红十字会荣誉会长等职务 。2004年3月,当选人民日报《中国经济周刊》评选的2003-2004年度“中国十大女性经济人物”。2004年6月被评为“受MBA尊敬的十大创新企业家”和2004年11月被评为“2004年度中国十大营销人物”

关注此标签的用户(20人)

jf_70500445 zidane_hwong efans_961ef0 jf_23909387 jf_39011693 jf_13960958 陈真_e23 jf_33941145 jf_46750852 jf_34203591 jf_34626003 jf_96480905

编辑推荐厂商产品技术软件/工具OS/语言教程专题

电机控制 DSP 氮化镓 功率放大器 ChatGPT 自动驾驶 TI 瑞萨电子
BLDC PLC 碳化硅 二极管 OpenAI 元宇宙 安森美 ADI
无刷电机 FOC IGBT 逆变器 文心一言 5G 英飞凌 罗姆
直流电机 PID MOSFET 传感器 人工智能 物联网 NXP 赛灵思
步进电机 SPWM 充电桩 IPM 机器视觉 无人机 三菱电机 ST
伺服电机 SVPWM 光伏发电 UPS AR 智能电网 国民技术 Microchip
瑞萨 沁恒股份 全志 国民技术 瑞芯微 兆易创新 芯海科技 Altium
德州仪器 Vishay Micron Skyworks AMS TAIYOYUDEN 纳芯微 HARTING
adi Cypress Littelfuse Avago FTDI Cirrus LogIC Intersil Qualcomm
st Murata Panasonic Altera Bourns 矽力杰 Samtec 扬兴科技
microchip TDK Rohm Silicon Labs 圣邦微电子 安费诺工业 ixys Isocom Compo
安森美 DIODES Nidec Intel EPSON 乐鑫 Realtek ERNI电子
TE Connectivity Toshiba OMRON Sensirion Broadcom Semtech 旺宏 英飞凌
Nexperia Lattice KEMET 顺络电子 霍尼韦尔 pulse ISSI NXP
Xilinx 广濑电机 金升阳 君耀电子 聚洵 Liteon 新洁能 Maxim
MPS 亿光 Exar 菲尼克斯 CUI WIZnet Molex Yageo
Samsung 风华高科 WINBOND 长晶科技 晶导微电子 上海贝岭 KOA Echelon
Coilcraft LRC trinamic
放大器 运算放大器 差动放大器 电流感应放大器 比较器 仪表放大器 可变增益放大器 隔离放大器
时钟 时钟振荡器 时钟发生器 时钟缓冲器 定时器 寄存器 实时时钟 PWM 调制器
视频放大器 功率放大器 频率转换器 扬声器放大器 音频转换器 音频开关 音频接口 音频编解码器
模数转换器 数模转换器 数字电位器 触摸屏控制器 AFE ADC DAC 电源管理
线性稳压器 LDO 开关稳压器 DC/DC 降压转换器 电源模块 MOSFET IGBT
振荡器 谐振器 滤波器 电容器 电感器 电阻器 二极管 晶体管
变送器 传感器 解析器 编码器 陀螺仪 加速计 温度传感器 压力传感器
电机驱动器 步进驱动器 TWS BLDC 无刷直流驱动器 湿度传感器 光学传感器 图像传感器
数字隔离器 ESD 保护 收发器 桥接器 多路复用器 氮化镓 PFC 数字电源
开关电源 步进电机 无线充电 LabVIEW EMC PLC OLED 单片机
5G m2m DSP MCU ASIC CPU ROM DRAM
NB-IoT LoRa Zigbee NFC 蓝牙 RFID Wi-Fi SIGFOX
Type-C USB 以太网 仿真器 RISC RAM 寄存器 GPU
语音识别 万用表 CPLD 耦合 电路仿真 电容滤波 保护电路 看门狗
CAN CSI DSI DVI Ethernet HDMI I2C RS-485
SDI nas DMA HomeKit 阈值电压 UART 机器学习 TensorFlow
Arduino BeagleBone 树莓派 STM32 MSP430 EFM32 ARM mbed EDA
示波器 LPC imx8 PSoC Altium Designer Allegro Mentor Pads
OrCAD Cadence AutoCAD 华秋DFM Keil MATLAB MPLAB Quartus
C++ Java Python JavaScript node.js RISC-V verilog Tensorflow
Android iOS linux RTOS FreeRTOS LiteOS RT-THread uCOS
DuerOS Brillo Windows11 HarmonyOS
林超文PCB设计:PADS教程,PADS视频教程 郑振宇老师:Altium Designer教程,Altium Designer视频教程
张飞实战电子视频教程 朱有鹏老师:海思HI3518e教程,HI3518e视频教程
李增老师:信号完整性教程,高速电路仿真教程 华为鸿蒙系统教程,HarmonyOS视频教程
赛盛:EMC设计教程,EMC视频教程 杜洋老师:STM32教程,STM32视频教程
唐佐林:c语言基础教程,c语言基础视频教程 张飞:BUCK电源教程,BUCK电源视频教程
正点原子:FPGA教程,FPGA视频教程 韦东山老师:嵌入式教程,嵌入式视频教程
张先凤老师:C语言基础视频教程 许孝刚老师:Modbus通讯视频教程
王振涛老师:NB-IoT开发视频教程 Mill老师:FPGA教程,Zynq视频教程
C语言视频教程 RK3566芯片资料合集
朱有鹏老师:U-Boot源码分析视频教程 开源硬件专题