MT13 • 分辨率 :1 μm、5 μm、10 μm • 输出信号 :A/B 相(报警期间输出变为高阻抗) • 输出格式 :电压差分线路驱动器输出(符合 EIA-422) MT14 • 分辨率 :1 μm、5 μm、10 μm • 输出信号 :A/B 相、报警(报警期间输出不变为高阻抗) • 输出格式 :电压差分线路驱动器输出(符合 EIA-422) MT20 • 分辨率 :1 μm、5 μm、10 μm • 仅适用于 MF10 MT30 • 分辨率 :1 μm、5 μm、10 μm • USB2.0
本文介绍了一种用于串联超级电容器串和电池串的新型单串联谐振槽和电容器转换器电压平衡电路。它识别了在串联超级电容器系统或电池系统中恢复最大能量和电池间零电压差的平衡电路。该平衡电路不仅继承了基于传统单串联谐振转换器的平衡系统的改进,而且还恢复了开关损耗、传导损耗和电池串间电压差的缺点。所有 MOSFET 开关均由一对互补 PWM 信号控制。此外,谐振槽和并联电容器在充电和放电两种模式之间工作。该电压平衡电路已显示出在电池管理系统中应用的良好效果。
如果接地线未连接,则蓝箱和嵌入式目标电路之间的接地电势差,甚至在任何设备都供电之前,也可能超过1000V。然后将此电压差在蓝箱和嵌入式目标电路上排放,从而导致蓝箱,嵌入式目标电路或两者兼而有可能破坏电子组件。
使用的信号是差分的:即位由 Data+ 和 Data- 之间的电压差表示。导体被绞合并保持彼此靠近,以便电气干扰以相同的强度影响它们,并且电压差的改变尽可能小。当设备未发送时,它准备“接收”,在通信端口上显示高阻抗。标准 RS-485 (EIA/TIA-485) 5 对输入阻抗设置了一些限制,并定义了每个设备在传输数据时应能够在线路上传输的电流/功率的一些要求。特别是,根据参考标准的规定,如果线路上最多连接 31 个“处于接收模式”的设备,则可以正确传输数据。因此,按照标准规定,RS-485 可确保与连接到总线的最多 32 个设备正确进行通信;并且在每个通信周期中,一个设备处于“传输模式”,其他 31 个设备处于“接收模式”。事实上,由于所有设备都并行连接在一条总线上,因此一次只能有一个设备传输,否则信号会重叠,从而变得无法识别。RS-485 接口不包含任何旨在定义哪个设备有权传输的机制;此任务由所用协议的更高层完成。每个传输字符的结构、其持续时间和传输配置的可能性与之前看到的串行接口 RS-232 相同;例如,可以将数据传输设置为 19200 波特的速度,使用 1 个起始位、1 个停止位和 1 个奇偶校验位,例如处于“偶数”模式。连接到同一总线的所有设备必须具有相同的设置才能相互通信。在工业自动化和能源分配中,大部分通信网络都是通过总线技术实现的,最常用的物理层是 RS-485 接口。
Taoglas 提供全系列 BMS 变压器和共模扼流圈,适用于需要串行端口安全隔离和 EMI 噪声抑制的储能系统。这些变压器专为电压差较大且需要组件间隔离的电池系统而设计。Taoglas BMS 变压器产品组合旨在用于高能效的现代车辆,例如 EV、HEV 和 PHEV。所有 Taoglas 零件均符合汽车应用的 AEC-Q200 要求。如需了解有关产品系列的更多信息或寻求集成帮助,请联系您所在地区的 Taoglas 客户支持团队。
本文介绍了一种基于电压差分跨导放大器 (VDTA) 的波有源滤波器的高阶电压和电流模式低通或高通滤波器。针对波有源滤波器的基本有源构建模块,提出了波等效变量技术和拓扑模拟以及使用波变量技术的操作实现。将所提出的波等效技术与正确选择端子连接一起应用于波有源滤波器。本文提出,实现波有源滤波器的基本元件是串联电感和并联接地电容。通过使用 SPICE 模拟和 0.18 µm TSMC CMOS 技术参数,实现了最低功耗为 ±0.82 V 的 4 阶低通和高通巴特沃斯滤波器,从而验证了所提出的波有源滤波器。
安装在屋顶上的太阳能电池板(也称为光伏电池板或 PV 电池板)由大量小型太阳能电池组成。它们全都由两层组成。在日光的影响下,这两层之间会产生电压差。一旦两层连接起来,电流就会开始流动。太阳能电池板将这些光子转换成直流(“DC”)电子。电子从太阳能电池板流出,进入逆变器和其他电气安全设备。逆变器将“直流”电(通常用于电池)转换为交流电或“AC”电。交流电是电视、电脑和烤面包机插入墙上插座时使用的那种电。只要有阳光,太阳能电池板就会发电,即使阳光很少。因此,即使在阴天或太阳能电池板处于部分阴凉处,太阳能系统也能工作。自然界中充足的阳光会产生最多的能量。
该充电器采用同步的降压转换器,允许从传统5V USB输入源,HVDCP和USB-PD电源从1S充电到4S电池。它取决于输入到系统输出电压差,以雄鹿,增强或降压模式不间断地运行。当输入电压接近系统输出电压时,转换器以专有降压模式运行。充电器输出电压可在VSYS端子上获得。在没有输入源的情况下,充电器25单击支持USB OTG函数,并且可以在USB C连接器(以及VBUS终端)上生成可调节的2.8V-22V电压,该电压符合USB PD 3.0规格。也支持快速充电,因为BQ25792提供了D+/D-握手,并且符合USB 2.0和USB 3.0 PD。
能量收集是从环境中的不同来源(例如太阳能、热能、机械能和射频)收集能量的过程。能量收集被认为是传统电池的替代解决方案,因为传统电池具有一定的耐用性限制并且不环保[1]。由于传统电池占用很大面积并且不能定期更换,因此人体植入设备和卫星系统等某些应用都需要进行能量收集[2]。长寿命电池已成为所有便携式应用的需求。收集可再生能源的最佳来源之一是压电收集器。压电性是某些材料的一种特性,当对材料施加应力或振动时,其表面会感应出电荷。这些电荷产生电压差,用于为电子电路供电[3]。因此,人们在这个领域进行了大量研究。本文从文献综述开始,在第二部分,它讨论了以前发表的设计以及所提出的系统中的新颖之处。在第三部分,介绍了系统架构,其中