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電子發(fā)燒友網(wǎng)>測量儀表>電量計IC MAX1730x實現(xiàn)精確充電狀態(tài)測量的解決方案

電量計IC MAX1730x實現(xiàn)精確充電狀態(tài)測量的解決方案

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MAX17215是一款電量計

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MAX1720x/MAX1721x為超低功耗、獨立式電量計IC,采用Maxim ModelGaugeTM m5算法,無需主機進行配置。該特性使MAX1720x/MAX1721x成為優(yōu)異
2023-06-16 15:39:35

消除對于電池電量計的誤解—精確的電池監(jiān)測可以提高無線手機和其

摘要:大多數(shù)手持產(chǎn)品缺乏精確的電池充電監(jiān)測器(“電量計”),許多人誤認為設計一個精確電量計是一件非常困難的事情。本文所介紹的內(nèi)容打破了這一神話,討論了在各種溫度
2009-04-24 15:13:021465

DS278x電量計電流失調(diào)寄存器(COB)的校準

摘要:DS278x系列獨立式電量計為可充電鋰離子電池或鋰聚合物電池提供了精確估算剩余電量的方法。該系列電量計內(nèi)置電流失調(diào)(COB)寄存器,設計人員可以利用它來消除IC電流ADC所引
2009-05-09 09:18:371645

MAX17043, MAX17044 低成本1S/2S電量計

  MAX17043/MAX17044為結(jié)構(gòu)緊湊、低成本、主機側(cè)電量計,用于手持及便攜產(chǎn)品的鋰離子(Li+)電池的電量計
2010-09-30 09:07:574636

MAX17058, MAX17059小尺寸電量計

MAX17058/MAX17059 IC為小尺寸電量計,用于手持及便攜產(chǎn)品的鋰離子(Li+)電池組。MAX17058配置工作在單節(jié)Li+電池;MAX17059配置工作在2節(jié)串聯(lián)Li+電池。
2013-08-23 16:00:0964

新型2S電量計:讓你不再糾結(jié)

隨著2S系列電量計產(chǎn)品的發(fā)布,您不再局限于二選一的選擇過程,而是可以設計出一個集精確測量、安全和電量平衡三種優(yōu)勢于一體的最佳電量計解決方案
2018-07-11 09:55:001504

如何簡化電量計的使用?

您可能聽說過“電量計一點通”、“使用方便的電量計”、“電量計附加值產(chǎn)品”,甚至是“只需輕松點擊即可使用電量計”等宣傳措辭。事實上,要制作出“好”的電池電量計絕非易事,但是德州儀器的工程師們成功地
2018-07-10 17:56:001980

安森美半導體電池電量計IC方案給您更好的選擇!

,如老化電池的電池總電量較低,或遇上自放電等事件。設計工程師在為其設備選擇可靠的電量計IC時,需要考慮到這些影響。今天我們會討論安森美半導體的一款電池電量計IC方案,它提供高精度、高能效的測量,延長電池在多種便攜設備的使用時間。
2018-06-26 15:59:004096

基于系統(tǒng)微控制器實現(xiàn)溫度補償?shù)腗odelGauge電量計

Maxim的電量計能夠精確計量電池電量,獲得最長的電池工作時間。Maxim的ModelGauge電量計具有優(yōu)異的長期穩(wěn)定性,ModelGauge m3技術(shù)通過連續(xù)微調(diào)消除電池充電狀態(tài)(SOC)的突變
2018-06-22 10:35:003586

ModelGauge電池電量計方案探討

Avnet-Maxim 共同討論電池電量計方案
2020-05-30 08:53:002177

電池電量計的工作原理及使用

了解使用電池電量計監(jiān)測和報告電池電量狀態(tài)的基本原理。我們回顧測量電池剩余電量的現(xiàn)代化方法、精度方面的注意事項,以及ModelGauge?電量計技術(shù)能夠解決的常見挑戰(zhàn)。
2018-10-08 03:46:0020559

高串鋰電池包管理技術(shù)的電量計介紹和應用

1.8 TI BMS 方案 - 高串數(shù)鋰電電量計介紹和應用
2019-04-15 06:58:003657

安森美半導體的電池電量計IC方案

而下降,如老化電池的電池總電量較低,或遇上自放電等事件。設計工程師在為其設備選擇可靠的電量計IC時,需要考慮到這些影響。今天我們會討論安森美半導體的一款電池電量計IC方案,它提供高精度、高能效的測量,延長電池在多種便攜設備的使用時間。
2019-03-19 06:10:003150

ModelGauge m5電量計 MAX17055

精度、最低功耗的主機端電池電量計。 在傳統(tǒng)方法中,電量計需要根據(jù)特定的應用對每個電池型號進行大量的特性描述,從而獲得優(yōu)異性能。這意味著客戶需要在設計周期中增加數(shù)周的時間和資源來實現(xiàn)復雜的電池特性描述。而MAX17055通過ModelGauge m5 EZ配置,消除了對電池特性的依賴性,極大縮短了客戶產(chǎn)品的上市時間。
2020-03-26 15:25:261510

用高準確度 60V 電量計進行電量測量

用高準確度 60V 電量計進行電量測量
2021-03-20 15:45:0110

電池電量計 IC的電池管理設計方案

單元陣列中的噪聲拾取可能會在包含 ADC 和信號調(diào)理組件的電量計電壓和電流測量系統(tǒng)中引起讀取噪聲。
2022-05-01 16:21:005561

TI電量計應用指導說明

很多人說電量計很難用,既要懂電池知識、又要懂電路知識,既要懂硬件、又要懂軟件、 還要懂算法;很多人說希望得到電量計的系統(tǒng)性的應用指導;很多人說希望更多的電量計 中文資料。因此,我決定寫這本
2022-07-27 16:39:0138

TI電量計應用指導中文版

TI電量計中文指導,比較基礎的指導關(guān)于電量計方面的知識。 電量計的介紹、電量計的開發(fā)、阻抗跟蹤、CEDV電量計開發(fā)。 電量計的計算法、評估電量計的精度、RSOC更新機制以及跳變原理、算法均衡等。
2022-10-19 16:05:430

一起試試:如何使用阻抗追蹤電量計

一起試試:如何使用阻抗追蹤電量計
2022-11-02 08:16:266

通過充電狀態(tài)測量進行精確電量計

通過充電狀態(tài)測量進行精確電量計
2023-01-03 09:45:12956

DS27xx電量計板布局技術(shù)將測量誤差降至最低

達拉斯半導體電量計測量和累積通過應用的電流提供了一種極其精確的方法。測量技術(shù)的精度取決于正確測量外部檢測電阻兩端的壓降。如本應用筆記所述,電阻放置和走線布線對于實現(xiàn)精度目標非常重要。
2023-01-11 11:43:19383

如何使用低功耗電量計對原電池進行電量計

些應用中,電量計不得成為功耗的主要來源。電池的不可充電特性意味著電量計永遠沒有機會了解電池的容量,必須通過精確的庫侖計數(shù)等技術(shù)來實現(xiàn)精度。對于某些化學品,平坦的電壓曲線也意味著直接電壓查找方法不可用。
2023-02-21 16:13:451276

電池電量計精確測量充電水平

往往要忍受高度不準確、低分辨率的指示器。本文討論了準確測量充電水平的各種障礙,并介紹了設計人員如何在電池供電應用中實現(xiàn)精確電量計
2023-03-22 11:21:161505

無需電池表征的精確電量計IC

Maxim開發(fā)的算法ModelGauge m5 EZ算法,對于大多數(shù)常見的鋰電池,無需表征即可生成準確的電池SOC估算值。該算法使用針對特定應用進行調(diào)整并嵌入在電量計 IC 中的電池模型。
2023-06-29 15:32:37335

電量計IC延長運行時間和性能

電量計 IC 集成到電池供電設計中,提供了一種相對簡單的方法來管理老化的電池。除了許多電量計提供的充電狀態(tài)(SOC)數(shù)據(jù)外,現(xiàn)代電量計(如Maxim ModelGaugem5 IC)還提供以下數(shù)據(jù)點:
2023-06-29 16:26:49491

電池電量計IC的功能更多

ModelGauge m5 電量計包括一種復雜的算法,可將電池電壓、電流和溫度的原始測量值轉(zhuǎn)換為準確的充電狀態(tài) (SOC%)、絕對容量 (mAhr)、空電量和充滿時間(充電時)數(shù)字。穩(wěn)健的算法檢測電池容量的最小變化,以更準確地預測電池在容量迅速下降之前將持續(xù)多長時間。
2023-06-30 11:40:57599

矽力杰電池電量計方案

電量計SilergyBatteryGaugeSolution|電池電量計對于手機、筆記本電腦、對講機等帶電池產(chǎn)品,能夠精準知道其電池電量狀態(tài)(SOC,以下簡稱SOC)、電池健康度(SOH,以下簡稱
2024-03-06 08:18:28121

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