汤浅蓄电池性能特性
无游离酸,电池可倒放90度平安运用。极低的电解液比重,延短命命。
严厉的选材及先进的制造工艺,使自放电极小。极低的浮充电流,保证寿命。
密封反响效率高。
1. 维护简单充电时电池内部产生气体根本被吸收复原成电解液,根本没有电解液减少。
2. 持液性高电解液被吸收于特殊的隔板中,坚持不滚动状态,所以即便倒下也可运用。
3. 平安性能优越由于极端过充电操作失误惹起过多的气体时能够放出,避免电池的决裂。
4. 自放电极小用特殊铅钙合金消费板栅,把自放电控制在小。5.
寿命长、经济性好电池的板栅采用耐腐蚀性的特种铅钙合金,同时采用特殊隔板能保住电解液,再同时用强力压紧
整流桥:
流经二级管电流id=3.55a
二极管反向电压v=373v
思索实践工作状况故选br601(35a/1000v);
功率因数校正:
计划:boost型拓扑构造具有输出电阻低,硬件电路及控制简单,技术成熟,故选用boost构造;
芯片选择:ti公司的ucc28019可控制功率输出为100w-2kw,功率因数可进步到0.95,契合设计请求,故此次设计选用该款芯片;
电路图
引 言
应急电源多采用蓄电池提供能源,为了取得足够高的电压通常采用多块电池串联的方式停止工作,例如用24、32或48节铅酸蓄电池组成。电池组的失效常常是从单块电池失效开端的,特别关于运用时间较长但又不超越运用期限的电池组,依托维护人员的日常检查既耗时又不便当,也不契合现代管理的需求。因而,关于单块电池的电压停止自动巡检,以便及时发现问题,就变得极为重要。而对电池组单块电池电压停止丈量存在以下主要技术难点。
(1)从降低本钱角度思索可采用多路选择方式丈量,但是其电压范围超出了规范模仿[1]开关产品的工作电压范围而采用机械继电器将在速度、运用寿命、工作的牢靠性方面都难以令人称心。
(2)为确保丈量的精度,单元电池采用悬浮丈量,系统设计时要思索信号采集电路与信号处置电路采取有效的电气隔离。
(3)由于电池组串联电池数的增加,丈量电路的功耗难于降低。国内已有很多关于单个单元电池的端电压侧丈量办法的提出,结构电阻网络提取电压、继电器切换和v/f转换无触点采样提取电压。
便携式消费性电子安装的制造商面临许多应战。他们必需开发出契合本钱效益又统筹高效能与多功用消息处理计划,同时延长电池的运用时间。另一方面,制造商还得缩短开发时间,以便抢先在市场上推出新产品。随着超低功耗编译码用具备嵌入式迷你
dsp 及强大图方式程序设计工具的开展,制造商往常曾经可以因应这些复杂的需求。
针对需求独立式编译码器的系统,以及将嵌入式模仿
i/o整合于基频或应用途理器芯片的系统,这些安装的超低功耗及处置成效可以为其提供低功耗消息处理计划。图形程序设计环境及丰厚的软件链接库可以缩短应用程序的开发完成时间,使其远少于在普通程序设计环境下停止开发所需求的时间。
就低功耗运作方面而言,许多新一代的低功耗编译码器都可以以单一 1.5v 至 1.8v 电压运作模仿及数字中心,若以低达
1.26v
的电压运作数字中心,还可以进一步降低功耗。许多安装都有低功耗运作形式,但是,额外的功率调理选择可以让设计人员依据录制及播放时运用的个别配置及处置选项来调理功率,这可辅佐设计人员将功耗降至最低,进而机动性地依据输入及输出的信道数、输出驱动需求、取样率、输入与输出所需的讯号噪声比
(snr) 效能以及运用的处置功用等不同条件停止最佳化。
如图 1 所示,编译码器的耗电量可透过这项功用停止调理,关于不同的消息再现形式
(来电、简讯铃声、语音通讯及音乐播放)、不同的 i/o 配置 (手机与手机操作) 及不同的讯号处置需求 (低噪声与高噪声通讯环境)
,皆能到达最佳效能。针对无需转换的模仿旁路运作形式、pll 与无需 pll 的运作,或者 d 类与 ab
类耳机驱动配置,功率调理控制都可以提供额外的配置选项,而这些配置控制皆是透过 i2c 或 spi 总线停止管理。
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北京京岛科技有限公司
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