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晶体硅太阳电池能够取得高效转换效率的原因主要是基于表面钝化、湿氧氧化等技术的应用。
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尽管大多数家电和办公设备都是直接插入墙上的电源插座,由高压交流电供电,但事实上其内部电路都需要低压直流电。因此,电源必须把交流电压转换为低直流电压。
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锂离子电池由于拥有能量密度高、电压高、自放电率低,以及无记忆效应等优势,因而逐渐成为使用充电电池的便携应用产品的常用技术。
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锂离子电池由于工作电压高、体积小、质量轻、无记忆效应、无污染、自放电小、循环寿命长,是一种理想电源。
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电子能源管理系统在一定程度上,提高了车辆的启动性能,保证了车内电源的可靠供应,提高了电子系统的可靠性,降低了燃料消耗和降低CO2排放,正越来越多地应用于新车的研发。
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电路具有过充电保护、过放电保护、过电流保护与短路保护功能
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锂离子电池以其优良的特性,被广泛应用于: 手机、摄录像机、笔记本电脑、无绳电话、电动工具、遥控或电动玩具、照相机等便携式电子设备中。
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充电电池广泛应用于工农业生产、国防科技等领域,而充电电池的检测与充电是在充电电池使用过程中必须解决的问题。
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如今的便携式电子设备中电池技术包括电量检测算法、电池充电算法与电池充电技术等几个方面。
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锂电池的过充、过度放电、过电流及短路保护很重要,所以通常都会在电池包内设计保护线路,用以保护锂电池。
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在移动设备的设计中,电池的工作时间是一项重要的因素。许多移动设备都加入了更多的功能,这些新增的功能会快速地缩短运行时间。工程师必须利用复杂的电源管理方案,以便使电池获得最长的运行时间。
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随着铅酸蓄电池质量的不断提高,其应用范围越来越广泛。
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智能电池管理系统的最大优点之一,是为系统设计人员提供管理功率的可能性。
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锂离子电池目前已成为笔记本电脑和手持系统能量来源(电源)的首选。随着CPU、显示器和DVD驱动器对电源功率的需求持续增长,高能量密度的电池组也不断发展。
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被认为是未来汽车的电动汽车是电动源、电机和整车三大技术的结合体,电动源是电动汽车的核心部件,目前已经形成动力锂离子电池及其专用材料的开发热潮。
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尽管今天铅酸蓄电池在结构设计与使用原材料方面比过去有了很大的改进,性能有了相当大的提高,许多设计和用料精良的免维护铅酸蓄电池浮充使用的理论寿命为15~20年以上,但真正能在使用中达到如此寿命的电池...
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影响电池寿命的一系列问题的原因是:硫酸盐的堆积,而最有效解决这些问题的方法是脉冲技术。
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磷酸铁锂电池是一种用磷酸铁锂(LiFePO4)材料作电池正极、用石墨作电池负极的新型锂离子电池。