社区首页
博客
论坛
下载
文库
评测
芯语
研讨会
商城
EE直播间
芯视频
E聘
更多
社区
论坛
博客
下载
评测中心
面包芯语
问答
E币商城
社区活动
资讯
电子工程专辑
国际电子商情
电子技术设计
CEO专栏
eeTV
EE|Times全球联播
资源
EE直播间
在线研讨会
视频
白皮书
小测验
供应商资源
ASPENCORE Studio
活动
2025 中国国际低空经济产业创新发展大会
2025 第六届国际 AIoT 生态发展大会
2025 全球 MCU 生态发展大会
2025 第六届中国国际汽车电子高峰论坛
IIC Shenzhen 2025
2025国际电子商情分销与供应链行业年会
IIC Shanghai 2025
更多活动预告
杂志与服务
免费订阅杂志
电子工程专辑电子杂志
电子技术设计电子杂志
国际电子商情电子杂志
登录|注册
芯语
帖子
博文
电子工程专辑
电子技术设计
国际电子商情
资料
白皮书
研讨会
芯语
文库
首页
热门
专栏作家
电子产业热词
CEO专栏
技术文库
科技头条
专栏入驻
×
提示!
您尚未开通专栏,立即申请专栏入驻
芯语
帖子
博文
用户
芯语
登录
首页
专栏作家
CEO专栏
论坛
博客
E币商城
资讯
电子工程专辑
国际电子商情
电子技术设计
充放电
充放电(Charge and Discharge):电池等储能设备的充电和放电过程.应用在电子设备、电动汽车等领域.
李国然教授Adv.Sci.:高镍正极6分钟完全充放电
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!【研究背景】近年来,高能量密度的锂离子电池凭借其出色的续航能力,成为电动汽车(的核心技术支撑。以高容量镍钴锰三元材料(如LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2,NCM811)为代表的高镍正极材料,已广泛应用于商用动力电池。然而,电池在高倍率(快速充放电)条件下的性能不足,严重制约了电动汽车的进一步发展——低倍率性能导致输出功率受限和充电时间延长,尤其对新兴电动
锂电联盟会长
2025-02-24
287浏览
半导体技术|电动汽车高压母线充放电
芝能智芯出品电动汽车的高压安全中有关高压母线的主动放电与预充电技术展开分析,现在还是围绕半导体可以调整,我们根据ST的方案介绍,来探讨相关技术应用的背景、解决方案及其行业应用现状。对于高压母线主动放电,当车辆发生碰撞等危急情况时,需迅速释放高压系统残余电压,防止短路起火与电击风险。Part 1主动放电技术主动放电技术在EV高压母线中起到关键的安全保障作用,核心需求在于快速将电容残留电压降至安全水平
汽车电子设计
2025-01-03
389浏览
10C/10,000次循环!3分钟充放电!−50℃~90℃运行!复旦大学夏永姚、曹永杰AFM:钠离子电池最新进展!
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!钠离子电池(SIBs)因其丰富的钠资源和环境友好性,已成为电网规模能源存储系统(ESSs)的领先候选技术。为了更有效地转换和储存可再生能源,大量研究集中在提高SIBs的能量密度上。然而,它们的实际应用仍面临充电时间过长等挑战,因为在大规模ESSs中,快速充电能力对于应对高峰需求变化和容纳能源波动至关重要。目前,硬碳(HC)作为SIBs的主要负极材料,在高电流密
锂电联盟会长
2024-11-12
865浏览
54.6万次充放电数据,成就电池寿命模型开发
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!1摘要Strongmetal–support interactions (SMSI) represent a classic yet fast-growing area incatalysis research. The SMSI phenomenon results in the encapsulation andstabilization of metal
锂电联盟会长
2024-09-09
507浏览
高环境温度下的锂离子电池组热管理及循环充放电策略设计
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!论文信息:Liu Z, Wang B, Chen S, Li P (2024) Lithium-ion battery pack thermal management under high ambient temperature and cyclic charging-discharging strategy design. Journal of Energy
锂电联盟会长
2024-08-20
845浏览
拓米洛新品速递——环境箱&充放电一体机
电动知家
2024-05-10
439浏览
充放电利器BYD双向逆变充放电技术解析
欢迎加入技术交流QQ群(2000人):电力电子技术与新能源 106513758高可靠新能源行业顶尖自媒体在这里有电力电子、新能源干货、行业发展趋势分析、最新产品介绍、众多技术达人与您分享经验,欢迎关注微信公众号:电力电子技术与新能源(Micro_Grid),论坛:www.21micro-grid.com,建立的初衷就是为了技术交流,作为一个与产品打交道的技术人员,市场产品信息和行业技术动态也是必不
电力电子技术与新能源
2024-02-08
1109浏览
【往期回顾】PI系列之一电流充放电
文 | 黄刚 一博科技高速先生团队队员大家一听到PI(电源完整性),可能纷纷就想到通流能力啊,去耦电容放置啊,目标阻抗啊,电源纹波啊,平面谐振啊等等名词,其实他们都是关于电源噪声的不同反映方式,这些那么高大上的东西还是放在后面再细细道来吧,作为本系列第一篇,我们还是讲下看上去很基本的东西:电流充放电的过程。虽然这个概念大家觉得没什么好说的,但是其实这是非常需要了解的过程,因为产生各种电源噪声的
高速先生
2023-08-30
740浏览
清华大学段昊泓Angew:高功率密度的可充放电“生物质电池”,存储/释放电力联产高值化学品
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!可再生能源(如太阳能和风能)具有间歇性和不均匀分布的特点,限制了其大规模使用。储能技术是消纳不断增加的可再生能源容量的关键环节,迫切的储能需求同时也促进了电池技术的蓬勃发展,如锂/钠离子电池、锂金属电池、锌锰电池、锌空气电池、锂-硫电池以及氧化还原液流电池。然而,由于材料、设备投资、操作和维护成本等方面的高资本支出,这些电池在大规模储能上的经济可行性仍然具有挑
锂电联盟会长
2023-06-17
2022浏览
Angew:一种可充放电的“生物质电池”,存储/释放电力联产高值化学品,功率密度可达107mWcm-2
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!文 章 信 息创制了一种可充放电的“生物质电池”,实现了存储/释放电力的同时,生产高值化学品,功率密度可达107 mW cm-2第一作者:李敬通讯作者:段昊泓单位:清华大学研 究 背 景可再生能源(如太阳能和风能)具有间歇性和不均匀分布的特点,限制了其大规模使用。储能技术是消纳不断增加的可再生能源容量的关键环节,迫切的储能需求同时也促进了电池技术的蓬勃发展,如
锂电联盟会长
2023-06-10
1521浏览
锂电充放电理论及电量计算法设计
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!1. 锂离子电池介绍1.1 荷电状态 (State-Of-Charge;SOC)荷电状态可定义为电池中可用电能的状态,通常以百分比来表示。因为可用电能会因充放电电流,温度及老化现象而有不同,所以荷电状态的定义也区分为两种:绝对荷电状态(Absolute State-Of-Charge;ASOC)及相对荷电状态(Relative State-Of-Charge;
锂电联盟会长
2023-01-21
1586浏览
CEJ:构建超稳定、超快的1T-MoS2/Ti3C2MXene三维充放电网络异质结构用于高性能水系锌离子电池正极
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!文 章 信 息稳固化学耦合1T-MoS2/Ti3C2 MXene异质结构的超稳定和超快3D充放电网络用于水系锌离子电池第一作者:龙飞通讯作者:龙飞*,高义华*单位:华中科技大学,桂林理工大学研 究 背 景可充电水系锌离子电池因其低成本、高理论容量、高安全性等优势而引起了广泛关注。其中正极材料在整个电池体系中发挥着重要的作用。然而,目前的大多数正极材料都存在着导
锂电联盟会长
2022-11-30
1330浏览
电芯充放电倍率对搁置阶段体积膨胀的影响
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!锂离子电池在化成、循环、存储、过充等过程中伴随着体积的膨胀,包括结构膨胀和产气膨胀。充放电倍率决定了电芯的脱嵌锂反应的速率,同时也会伴随不同程度的产热或析锂,研究人员在研究电芯的电性能时,通常会在充电或者放电结束时增加一定时间的搁置使电芯状态稳定,消除热效应或者极化。在搁置阶段电芯的体积是如何变化的呢?本文通过对LCO/Graphite体系的软包电池进行不同倍
锂电联盟会长
2022-10-19
1020浏览
高镍充放电过程中锂浓度梯度的演变和扩展
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!第一作者:Byeong-Gyu Chae通讯作者:Byeong-Gyu Chae通讯单位:韩国三星电子有限公司可充电锂离子电池(LIBs)因其在小型便携式电子设备和大型储能设备的爆炸式增长而引起了人们的极大兴趣。这种快速扩张需要进一步提高它们在容量、充电速度、寿命和安全性方面的性能。目前已经有许多针对LIBs正极材料的工作/降解机理的研究,以理解潜在的物理原理
锂电联盟会长
2022-08-08
1058浏览
干货|无人机电池管理充放电MOSFET的选择
1、前言无人机锂离子电池的容量非常大,高达6000mAh,以满足更长的飞机时间的需求。电池包的内部通常和输出的负载之间要串联功率MOSFET,同时使用专用的IC控制MOSFET的开关,从而对充、放电进行管理。在实际应用中,正常的情况下功率MOSFET的工作没有问题。但是在一些极端情况下,比如无人机在飞行过程中遇到碰撞时,电池就会流过非常大的电流,IC检测到输出过流后,要延时一段时间才能做出保护动作
电子工程世界
2022-07-23
1306浏览
从充放电两个方面讲Boost电路原理
Boost电路是一种开关直流升压电路,它能够使输出电压高于输入电压。在电子电路设计当中算是一种较为常见的电路设计方式。首先我们需要知道Boost升压电路的工作原理是:电容阻碍电压变化,通高频,阻低频,通交流,阻直流;电感阻碍电流变化,通低频,阻高频,通直流,阻交流。假定开关(三极管或者mos管)已经断开了很长时间,所有的元件都处于理想状态,电容电压等于输入电压。充电过程在充电过程中,开关闭合(三极
电源研发精英圈
2021-12-27
2351浏览
【世说芯品】大容量储能、充放电安全如何解决?盘它!
太阳能和风力发电系统作为可再生资源,不仅开发便利具有可持续性,而且清洁无污染。但是太阳能夜间无法发电,风力发电系统无风时也是如此。由此可见,可再生资源存在发电不稳定且具有间歇性等问题。但是,通过各种储能系统,人们可以将绿电存储起来,需要时再加以释放利用。于是随着绿色能源的崛起,储能系统和与之相关联的充电/放电设备市场需求前所未有地增长。其发展趋势呈现以下特点:#1出于产品设计的需求、及便捷方面的考
Excelpoint世健
2021-12-24
1204浏览
升压电路充放电原理
关注+星标公众号,不错过精彩内容 编排 | strongerHuang 微信公众号 | 嵌入式专栏 自举电路也叫升压电路,利用自举升压二极管、自举升压电容等电子元件,使电容放电电压和电源电压叠加,从而使电压升
strongerHuang
2021-03-07
1387浏览
电池的充放电,就像孩子喝母乳一样……
▌前言 有人将电池的充放电就像孩子喝母乳一样,十分形象: 1,如果一直让孩子喝,家长不加以控制,那么这个奶可能会被喝光,类似电池过放; 2,如果家长一直不给孩子喝奶,这个奶就会积攒越来越多,类似电池过充; 3,如果孩子喝奶喝的急,容易呛奶,类似电池的过电流保护; 对于锂电池,如果不能够科学喂奶、喝奶,除了可能降低电池使用寿命,有时可能会
21ic电子网
2021-01-08
935浏览
无人机电池管理充放电MOSFET的选择
1、前言 无人机锂离子电池的容量非常大,高达6000mAh,以满足更长的飞机时间的需求。电池包的内部通常和输出的负载之间要串联功率MOSFET,同时使用专用的IC控制MOSFET的开关,从而对充、放电进行管理。在实际应用中,正常的情况下功率MOSFET的工作没有问题。但是在一些极端情况下,比如无人机在飞行过程中遇到碰撞时,电池就会流过非常大的电流,IC检测到输出过流后,要延时一段时间才能做出
松哥电源
2020-11-07
1442浏览
正在努力加载更多...
广告
今日
新闻
1
OPPO 发布 Find X8 Ultra 旗舰手机与 Watch X2 Mini 智能手表
2
深圳华强披露关税政策变化对公司运营的影响
3
测评EcoFlow的RIVER 2移动电源,最大的提升其实来自这里?
4
SiC MOSFET 如何提高 AI 数据中心的电源转换能效
5
辟谣!立讯精密不去美国建厂,优先考虑东南亚
6
谷歌重磅发布第七代TPU Ironwood,整体性能接近英伟达B200
7
特朗普强推iPhone回美制造,引发消费者抢购潮
8
欧盟发布“人工智能大陆行动计划”,简化AI法规、促进技术创新
热门
文章排行
1
芯片原产地解读,附18家美国芯片企业原产地详细分析
芯存社
14119
2
中美34%关税!对半导体产业影响几何?
芯极速
4803
3
中方重磅官宣:对美加征34%关税,对半导体行业有哪些影响
芯存社
3696
4
如何应对美国加征关税影响?多家厂商回应,美光决定加收产品附加费!
皇华电子元器件IC供应商
3623
5
美方威胁对华加征50%关税,中方回应!
皇华电子元器件IC供应商
3619
6
暴涨175%!这些化工原料逆势大涨!
PCB资讯
2328
7
小米SU7事故后雷军终于露面略显憔悴:网友喊话心疼一分钟
快科技
2258
8
不允许起火爆炸,GB38031《电动汽车用动力蓄电池安全要求》
锂电联盟会长
2073
9
微软回应“退出中国”传闻
芯极速
1839
10
特朗普最后通牒:若中国不撤回报复关税,就再加征50%!中方严正回应
EETOP
1837
11
中美互加关税,数字只是数字,对半导体影响几何
芯思想
1835
12
公安厅调查“小米SU7事故”
电动知家
1666
13
针对中国?特朗普将关税加至125%,其他国家暂缓征收90天并降至10%!
飙叔科技洞察
1508
14
出事故的小米SU7,到底是谁家的电池?
锂电联盟会长
1436
15
重磅!中方反制,对美加征34%关税!对半导体产业影响几何
DT半导体材料
1293
16
突发:125%关税,立即执行!美国再加码,贸易战“白热化”
硬件笔记本
1256
17
【光电集成】华为科学家委员会主任何庭波:半导体正处于变革的十字路口
今日光电
1183
18
特朗普放弃打压英伟达H20芯片!
皇华电子元器件IC供应商
1121
19
国产视频接口标准正式发布!192GPS480W供电,完美取代HDMI和DisplayPort
EETOP
1113
20
重磅!中方反制,对美加征34%关税!对半导体产业影响几何
皇华电子元器件IC供应商
1067
21
史无前例!苹果iPhone恐怕要涨价了,价格翻近一倍
ittbank
1004
22
突发!某国紧急叫停零跑C16车型认证
谈思汽车
962
23
关税对芯片制造商影响有多大?这篇文章全部说透了!
美股研究社
953
24
一文看懂OPPOFindX8系列暨移动智能生态旗舰新品发布会,售价3699元起
CINNOResearch
918
25
2000人将失业!传美科技巨头退出中国?最新回应来了
芯通社
886
26
揭秘!2025慕尼黑上海电子展丨展位图及展商名单公布!
电力电子技术与新能源
796
27
史无前例!苹果iPhone恐怕要涨价了,价格翻近一倍
快科技
791
28
中国反制措施五连发!回应:美方危害全球经贸秩序稳定!
飙叔科技洞察
788
29
关税战令苹果手机价格或飙升!政策将重创苹果公司供应链
CINNOResearch
785
30
外媒:苹果iPhone将涨价至1.6万元
芯极速
770
广告
最新
评论
更多>>
可以在文章引用您的一张数据吗?
listen
评论文章
2025-04-09
221亿、13.9万台-2024年度中国移动机器人产业发展研究报告发布!
正好做这个热释电相关的课题,很有用
用户3871759
评论文章
2025-04-08
一文读懂热释电传感器的原理与应用
资料
文库
帖子
博文
1
AD、DA转换器接口技术与实用线路-杨振江
2
IGBT并联使用要点(来源于onsemi)
3
传感器与信号处理-图书
4
BMS通讯协议
5
[完结10章]DeepSeek+SpringAI实战AI家庭医生应用
6
微弱直流电压信号采集
7
硅微机械传感器
8
C#+WPF+Opencv模块化开发视觉对位运动控制系统
9
头文件类型定义
10
纳祥科NX9018,HIFI级192KHZ多位DAC,兼容替代CS4398,ESS9018
1
HMD3075国产首款量产型七位半万用表!青岛汉泰开启国产高...
2
宝砾微DCDC降压、DCDC升压、DCDC升降压、数模混合SOC 电源芯片
3
拆解西门子 PSU6200 10A电源,解读大厂与大厂之间的卷
4
cadence中如何测试鉴相器的输出电压和相差的关系
5
供电12V,灯珠2835的,规格书如附件,如果要做成5W的总功...
6
CV8788对比Lattice HDMI TX芯片!性能超过9022/9136,交期缩短
7
怎么判断MOS管是否处于开关饱和状态?有哪些简单的办法...
8
在咖啡馆做电力电子实验是种什么体验?
1
WT2003HX语音芯片:驱动电动自行车智能化升级的核心引擎
2
低速提示报警器-WT2003H语音芯片方案在AVAS领域的创新应用
3
协议标准第010篇 安全电压
4
卫星故障预警系统软件:卫星在轨安全的智能护盾
5
亥姆霍兹线圈的分类
6
卫星故障预警系统全面解析
7
亥姆霍兹线圈的主要用途有哪些
8
光颉(Viking)电阻授权代理:贞光科技提供全系列贴片电阻解决方案
1
一文搞懂,高大上的IGBT。
2
15个电路板维修秘籍,最后一招绝了!
3
压敏电阻VSTVS管
4
对直流系统接地故障的分析与处理|干货分享
5
一个不常见的低噪声TIA电路解析
6
把电源设计好,硬件成功一半
7
开关电源的输入电容
8
210kW需要用多大铜线,怎么计算?
9
PCB为什么这样画?
10
电子电路学习笔记—稳压二极管
在线研讨会
多物理场仿真在半导体制程中的应用
迈来芯新一代经济型热成像技术:赋能电力电子过热保护与智能应用温度监控
ADI 应用于电池管理系统 (BMS) 的电芯监测解决方案
利用氮化镓技术打造高效电机驱动——人形机器人、无人机与电动汽车应用
EE直播间
利用高性能源表和强大的软件, 实现半导体参数的测试和分析
直播时间:04月17日 10:00
E聘热招职位
本网页已闲置超过10分钟,按键盘任意键或点击空白处,即可回到网页
X
最新资讯
OPPO 发布 Find X8 Ultra 旗舰手机与 Watch X2 Mini 智能手表
深圳华强披露关税政策变化对公司运营的影响
测评EcoFlow的RIVER 2移动电源,最大的提升其实来自这里?
SiC MOSFET 如何提高 AI 数据中心的电源转换能效
辟谣!立讯精密不去美国建厂,优先考虑东南亚