1。电池电压:电池端子之间测量的实时电压。2。电池电压:实时电流流入或流出电池 +端子。(分别为负 /正符号)。3。电池温度:在BMS处测量的实时温度。4。SOC:根据BMS保留电池中的充电状态。5。soh:根据BMS的电池状态。6。电池电荷电压:逆变器应为电池充电到最大电压。7。电荷电流极限:最大允许电流进入电池。8。排放电流极限:最大允许电流从电池中输出。9。nominal_cap:电池的放大器设计能力(未在所有电池上使用)。10。警报:显示电池(特定于制造商)的任何警报代码。11。强制充电请求:BMS发送的命令告诉逆变器从任何可用的电源源给电池充电,而不论逆变器
外延石墨烯 (EG) 器件中的量子效应使得量子霍尔效应 (QHE) 电阻在 R H = R K / 2 = h /2 e 2 处达到稳定的水平,其中 R H 是霍尔电阻,R K 是冯·克利青常数 [1]–[3]。通过使用串联和并联连接作为构建块,我们可以构建量子霍尔阵列电阻标准 (QHARS),以提供多个量化电阻值 [4]–[9]。然而,基于多个量化霍尔电阻 (QHR) 器件的电阻网络通常会受到接触和互连处累积电阻的影响。在本文中,我们表明,通常在四个端子处测量以获得高精度的量化电阻也可以在应用超导分裂接触时通过消除不需要的电阻在两个端子处测量。虽然 QHE 器件的多串联 (MS) 互连已经得到了广泛的研究
应用说明 - MOSFET 栅极晶体管的 2/3 CV 测量具有挑战性,原因如下。首先,栅极通常表现出极低的电容 (fF)。该范围比整个装置的固有电容小一个数量级,因此我们需要测量后者并对其进行补偿。其次,用于推导电容的测量交流电流很小,使得测量对噪声、偏移、泄漏和寄生电感敏感。我们必须仔细实施低电流交流测量的预防措施:屏蔽一切,尽量减少接地环路,将接地置于公共位置,并分开电压和电流测量。最后,被测设备不是具有两个端子的简单电容:它由一组复杂的金属线和耗尽区组成。我们需要很好地了解布局,以便取消或保护正确的端子,以便只测量感兴趣的电容,而不是同时测量多个电容。
规格 额定值 电源输入:10 至 32 VDC 功耗 2.2 W(最大) 电流:180 mA @ 10 V 电流:85 mA @ 24 V 尺寸(高 x 宽 x 深)149.0 x 34.0 x 116.0 毫米(5.86 x 1.34 x 4.56 英寸) 连接器 3 路端子 导线 24 至 18 AWG 外壳等级 IP20,NEMA/UL 开放型 温度 -20 至 70 °C 湿度 0 至 95% RH,无凝结 接地连接 是,基于端子 辐射 IEC 61000-6-4 ESD 抗扰度 EN 61000-4-2 辐射 RF 抗扰度 IEC 61000-4-3 EFT/B 抗扰度 EFT:IEC 61000-4-4 浪涌抗扰度 浪涌:IEC 61000-4-5 传导射频抗扰度 IEC 61000-4-6
•如果电池的电荷过高,并且在端子处读取少于5伏,请与所有电气负载断开电池连接,并连接到兼容的锂充电器,并在14.4-14.6伏分开电荷以重置BMS。•如果电池温度在操作过程中变高并触发电池温度保护,请从充电源断开电池连接,并让电池冷却至自动重置。•如果电流过高,电池通过电池并触发电荷/放电过电流保护,请在一段时间后与所有电气负载断开电池的连接,并且BMS将自动重置。•如果遵循这些准则后,电池端子仍然显示出少于5伏,则由于严重的条件,内部电池保险丝或传感器可能已损坏。请致电1-800-527-3224与我们的技术支持团队联系以寻求帮助。保修
1 简介 1–1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. ... . . . . . . . . . 2.1 订购信息 2–1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 端子功能 2–1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 定义和术语 2–2 . . . . . . . ................................................................................................................................................................................................................................................. 3 功能描述 3–1 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 3.1 工作频率 3–1 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 3.1 工作频率 3–1 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 3.1.1 工作频率3.2 内部架构 3–1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.1 抗混叠滤波器 3–1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.2 Sigma-Delta ADC 3–1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
• 如果电路具有明确的静态工作点(如大多数模拟电路),则将工作点中实际作为源工作的端子标记为源会很方便。这将方便读取模拟器以文本或图形输出生成的设备电压。
DAC8811 是单通道电流输出、16 位数模转换器 (DAC)。图 18 所示的架构是一种 R-2R 梯形配置,其中三个 MSB 分段。梯形的每个 2R 支路都可以切换到 GND 或 I OUT 端子。通过使用外部 I/V 转换器运算放大器,DAC 的 I OUT 端子保持在虚拟 GND 电位。R-2R 梯形连接到外部参考输入 V REF,该输入决定 DAC 满量程电流。R-2R 梯形对外部参考呈现 5k Ω ±25% 的代码独立负载阻抗。外部参考电压可以在 -15 V 至 15 V 的范围内变化,从而提供双极 I OUT 电流操作。通过使用外部 I/V 转换器和 DAC8811 R FB 电阻器,可以生成 -V REF 至 V REF 的输出电压范围。
DAC8811 是一款单通道电流输出、16 位数模转换器 (DAC)。其架构如图 18 所示,是一种 R-2R 梯形配置,其中三个 MSB 分段。梯形的每个 2R 支路均可切换到 GND 或 I OUT 端子。通过使用外部 I/V 转换器运算放大器,DAC 的 I OUT 端子保持在虚拟 GND 电位。R-2R 梯形连接到外部参考输入 V REF,该输入决定 DAC 满量程电流。R-2R 梯形为 5k Ω ±25% 的外部参考提供与代码无关的负载阻抗。外部参考电压可在 -15 V 至 15 V 范围内变化,从而提供双极 I OUT 电流操作。通过使用外部 I/V 转换器和 DAC8811 R FB 电阻器,可以生成 -V REF 至 V REF 的输出电压范围。
