1。Globalfoundries,Michael Hogan,高级副总裁AIM业务部门2。英特尔公司,安全与信托政策高级总监汤姆·奎林(Tom Quillin)3。Mediatek USA Inc.,W。PatrickWilson,政府事务公司企业副总裁4。 transphorm,Primit Parikh,创始人&COO 5。 Dell Technologies,Eva Hampl,国际政府事务总监6。 Interos,Jennifer Bisceglie,创始人兼首席执行官7。 Clearprism,LLC,Andrew Johnson,执行合伙人/联合创始人8。 Deloitte,Combiz Abdolrahimi,新兴技术与创新负责人9。 信息技术行业理事会,Alexa Lee,Sr。 经理10。 服务行业联盟,克里斯汀·布利斯(Christine Bliss),总裁11。 IDEMIA,政府关系副总裁Brendan Peter 12。 Linton Crystal Technologies,Todd Barnum,首席运营官13。 西门特政府解决方案,国家计划副总裁威廉·唐纳(William Downer)14。 Hemlock Semiconductor LLC,菲利普·登博夫斯基(Philip Dembowski),高级副总裁兼首席商务官15。 Miter Corporation,Shamik Das博士,部门首席工程师16。 国防工业协会(NDIA)电子部,Michael Fritze博士17。 Semi,Kimberly Ekmark,公共政策与倡导总监18。 sia,法兰·伊纳格(Falan Yinug),行业统计和经济政策总监19. 汽车创新联盟,总裁兼首席执行官约翰·博兹拉(John Bozzella)20。 汽车与设备制造商协会,Ann Wilson,高级副总裁21。 全国制造商协会,史蒂芬妮·霍尔(Stephanie Hall),创新政策总监22。Mediatek USA Inc.,W。PatrickWilson,政府事务公司企业副总裁4。transphorm,Primit Parikh,创始人&COO 5。Dell Technologies,Eva Hampl,国际政府事务总监6。Interos,Jennifer Bisceglie,创始人兼首席执行官7。Clearprism,LLC,Andrew Johnson,执行合伙人/联合创始人8。Deloitte,Combiz Abdolrahimi,新兴技术与创新负责人9。信息技术行业理事会,Alexa Lee,Sr。经理10。服务行业联盟,克里斯汀·布利斯(Christine Bliss),总裁11。IDEMIA,政府关系副总裁Brendan Peter 12。Linton Crystal Technologies,Todd Barnum,首席运营官13。西门特政府解决方案,国家计划副总裁威廉·唐纳(William Downer)14。Hemlock Semiconductor LLC,菲利普·登博夫斯基(Philip Dembowski),高级副总裁兼首席商务官15。Miter Corporation,Shamik Das博士,部门首席工程师16。国防工业协会(NDIA)电子部,Michael Fritze博士17。Semi,Kimberly Ekmark,公共政策与倡导总监18。sia,法兰·伊纳格(Falan Yinug),行业统计和经济政策总监19.汽车创新联盟,总裁兼首席执行官约翰·博兹拉(John Bozzella)20。汽车与设备制造商协会,Ann Wilson,高级副总裁21。全国制造商协会,史蒂芬妮·霍尔(Stephanie Hall),创新政策总监22。家用电器制造商协会,凯文·梅斯纳(Kevin Messner),高级副总裁。美国化学委员会,国际贸易总监Ed Brzytwa 24。美国繁荣的联盟,首席经济学家杰弗里·费里(Jeffrey Ferry):
NAGPUR的圣弗朗西斯德销售学院电子部 - 印度440006摘要:锂离子(Li-ion)电池已成为便携式系统的主要次要电源。 他们的显着优势在于他们在处置前多次充电的能力,提供了没有有毒元素的清洁能源。 但是,为这些电池充电需要仔细考虑。 快速充电或过度充电会升高电池温度,可能导致爆炸和事故。 存在各种充电方法,但是恒定的电流恒定电压(CC-CV)方法由于能够防止关键的过度充电,因此特别适合锂离子电池。 本文引入了利用89S52微控制器的锂离子电池充电器电路。 充电器采用CC-CV方法来为电池充满电。 关键字:电池充电器,CC-CV充电,锂离子电池。 引言三个主要的化学分子主导了次级电池的景观:镍镉(NICD),镍金属氢化物(NIMH)和锂离子(锂离子)电池。 但是,由于能源容量有限,尺寸较大和环境问题,NICD和NIMH电池在达到某些标准方面的符合某些标准不足。 相比之下,锂离子电池具有高工作电压,令人印象深刻的能量和功率密度,最小的自我放电以及缺乏记忆效应[1]。 这种优势导致锂离子电池成为各种便携式电子产品的首选选择,并且最近在电动和混合电动汽车领域[1-4]。NAGPUR的圣弗朗西斯德销售学院电子部 - 印度440006摘要:锂离子(Li-ion)电池已成为便携式系统的主要次要电源。他们的显着优势在于他们在处置前多次充电的能力,提供了没有有毒元素的清洁能源。但是,为这些电池充电需要仔细考虑。快速充电或过度充电会升高电池温度,可能导致爆炸和事故。存在各种充电方法,但是恒定的电流恒定电压(CC-CV)方法由于能够防止关键的过度充电,因此特别适合锂离子电池。本文引入了利用89S52微控制器的锂离子电池充电器电路。充电器采用CC-CV方法来为电池充满电。关键字:电池充电器,CC-CV充电,锂离子电池。引言三个主要的化学分子主导了次级电池的景观:镍镉(NICD),镍金属氢化物(NIMH)和锂离子(锂离子)电池。但是,由于能源容量有限,尺寸较大和环境问题,NICD和NIMH电池在达到某些标准方面的符合某些标准不足。相比之下,锂离子电池具有高工作电压,令人印象深刻的能量和功率密度,最小的自我放电以及缺乏记忆效应[1]。这种优势导致锂离子电池成为各种便携式电子产品的首选选择,并且最近在电动和混合电动汽车领域[1-4]。然而,充电锂离子电池需要一种独特的方法,以确保从未破坏当前,电压,温度,功率和能量的规定限制。充电期间的连续监视对于维护电压和当前水平的安全边界至关重要。li-ion电池充电方法已经提出了许多电池充电方法,包括恒定滴流(CTC),恒定电流(CC),恒定电压(CV)和恒定电流恒定恒定电压(CC-CV)策略。鉴于锂离子电池的寿命可能会受到收费和过度充电的显着影响,因此为这些电池充电的常规选择是CC-CV方法[2]。另一种广泛使用的充电技术是TPC充电方法。恒定电流电压充电方法CC-CV方法是电池化学的最普遍,广泛采用的方法,尤其是那些具有上电压极限的方法,例如锂离子电池。此方法在充电逻辑中涉及两个不同的阶段:恒定电流的初始阶段,然后是随后的恒定电压阶段。