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[传感技术]豪威集团发布业内最低内阻双N沟道MOSFET

? ? 电源管理系统要实现高能源转换效率、完善可靠的故障保护,离不开高性能的开关器件。近日,豪威集团全新推出两款MOSFET:业内zui低内阻双N沟道MOSFET WNMD2196A和SGT 80V N沟道MOSFET WNM6008。? ? WNMD2196A 超低Rss(ON),专为手机锂电池保护设计? ? 近几年,手机快充技术飞速发展,峰值充电功率屡创新高。在极大地缓解消费者电量焦虑的同时,高功率充电下的安全问题不容小觑。MOSFET在电池包装中起到安全保护开关的作用,其本身对功率的损耗也必须足够低才能满足高效、低发热

[传感技术]豪威集团发布业内最低内阻双N沟道MOSFET

电源管理系统要实现高能源转换效率、完善可靠的故障保护,离不开高性能的开关器件。近日,豪威集团全新推出两款MOSFET:业内最低内阻双N沟道MOSFET WNMD2196A和SGT 80V N沟道MOSFET WNM6008。本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/202206/435677.htm??WNMD2196A 超低Rss(ON),专为手机锂电池保护设计近几年,手机快充技术飞速发展,峰值充电功率屡创新高。在极大地缓解消费者电量焦虑的同时,高功率充电下的安全问题不容小觑。MOSFET在电池包装中起到安全保护开关的作用,其本身对功率的损耗也必须足够低才能

[传感技术]豪威集团发布业内最低内阻双N沟道MOSFET

电源管理系统要实现高能源转换效率、完善可靠的故障保护,离不开高性能的开关器件。近日,豪威集团全新推出两款MOSFET:业内最低内阻双N沟道MOSFET WNMD2196A和SGT 80V N沟道MOSFET WNM6008。WNMD2196A超低Rss(ON),专为手机锂电池保护设计近几年,手机快充技术飞速发展,峰值充电功率屡创新高。在极大地缓解消费者电量焦虑的同时,高功率充电下的安全问题不容小觑。MOSFET在电池包装中起到安全保护开关的作用,其本身对功率的损耗也必须足够低才能满足高效、低发热的要求。双N沟道增强型M

[电路保护]不容小觑的电池内阻测量,你真的测对了?

测试电池电阻是作为电子工程师最基本,算不上什么技术活,大家是不是都是这么觉得?若是这样认为你就大错特错了,测试电池内阻可不是表面上那么简单的事情,谁敢保证自己测量的电池内阻是正确的?如果不敢保证,那就来看看下文到底你的电池内阻测量对了吗?一、电池的基本等效电路二:实际电池测试时的变化曲线三:内阻的测试方法交流内阻法:采用1KHz的正选波电流(一般为mA级别),来测试引起的压降,计算内阻。直流内阻法:直接采用工作中的电流,延迟一段时间以后才测试引起的压降,计算内阻值。DCR法:使用不同的充电和放电倍率的电流,

[整流滤波]电池内阻及其测量方法

中心议题: 电池内阻不是一个固定的数值 电池内阻的测量方法解决方案: 直流放电内阻测量法 交流压降内阻测量法不同类型的电池内阻不同。相同类型的电池,由于内部化学特性的不一致,内阻也不一样。电池的内阻很小,我们一般用毫欧的单位来定义它。内阻是衡量电池性能的一个重要技术指标。正常情况下,内阻小的电池的大电流放电能力强,内阻大的电池放电能力弱。本文主要介绍内阻测量的难点以及目前行业中应用的电池内阻测量方法。在放电电路的原理图上来说,我们可以把电池和内阻拆开考虑,分为一个完全没有内阻的电源串接上

[生产测试]蓄电池内阻及其同蓄电池各类失效模式的关系

中心议题: 常见的蓄电池失效模式 阀控铅酸蓄电池内阻模型研究 内阻在线测量方法解决方案: 直流方法 交流方法1 引言目前,阀控式铅酸蓄电池在电力操作电源广泛使用,由于阀控式铅酸蓄电池结构的特殊性,在运行中可靠地检测蓄电池的性能,并有针对性地对蓄电池进行维护变得困难但又很迫切。从电力系统运行的高可靠性要求,各类蓄电池监测系统也在广泛使用。但不同的测试模式对蓄电池的性能状况反映也不一样,多年的研究和运用表明,内阻检测是目前最为可靠的测试方式之一,而蓄电池的不同失效模式对内阻的反映情况也不一样

[生产测试]电池内阻及其测量方法

中心议题: 电池内阻不是一个固定的数值 电池内阻的测量方法解决方案: 直流放电内阻测量法 交流压降内阻测量法不同类型的电池内阻不同。相同类型的电池,由于内部化学特性的不一致,内阻也不一样。电池的内阻很小,我们一般用毫欧的单位来定义它。内阻是衡量电池性能的一个重要技术指标。正常情况下,内阻小的电池的大电流放电能力强,内阻大的电池放电能力弱。本文主要介绍内阻测量的难点以及目前行业中应用的电池内阻测量方法。在放电电路的原理图上来说,我们可以把电池和内阻拆开考虑,分为一个完全没有内阻的电源串接上

[生产测试]精确测量蓄电池内阻方法的研究

中心议题: 常见测量蓄电池内阻的方法 蓄电池内阻检测原理 精确测量蓄电池内阻的方法解决方案: 交流恒流源的设计1.引言蓄电池作为电源系统停电时的备用电源,已广泛的应用于工业生产、交通、通信等行业。如果电池失效或容量不足,就有可能造成重大事故,所以必须对蓄电池的运行参数进行全面的在线监测。蓄电池状态的重要标志之一就是它的内阻。无论是蓄电池即将失效、容量不足或是充放电不当,都能从它的内阻变化中体现出来。因此可以通过测量蓄电池内阻,对其工作状态进行评估。目前测量蓄电池内阻的常见方法有:(1)密度

[耦合技术]电池内阻及其测量方法

中心议题: 电池内阻不是一个固定的数值 电池内阻的测量方法解决方案: 直流放电内阻测量法 交流压降内阻测量法不同类型的电池内阻不同。相同类型的电池,由于内部化学特性的不一致,内阻也不一样。电池的内阻很小,我们一般用毫欧的单位来定义它。内阻是衡量电池性能的一个重要技术指标。正常情况下,内阻小的电池的大电流放电能力强,内阻大的电池放电能力弱。本文主要介绍内阻测量的难点以及目前行业中应用的电池内阻测量方法。在放电电路的原理图上来说,我们可以把电池和内阻拆开考虑,分为一个完全没有内阻的电源串接上

[电源管理]蓄电池内阻及其同蓄电池各类失效模式的关系

中心议题: 常见的蓄电池失效模式 阀控铅酸蓄电池内阻模型研究 内阻在线测量方法解决方案: 直流方法 交流方法1 引言目前,阀控式铅酸蓄电池在电力操作电源广泛使用,由于阀控式铅酸蓄电池结构的特殊性,在运行中可靠地检测蓄电池的性能,并有针对性地对蓄电池进行维护变得困难但又很迫切。从电力系统运行的高可靠性要求,各类蓄电池监测系统也在广泛使用。但不同的测试模式对蓄电池的性能状况反映也不一样,多年的研究和运用表明,内阻检测是目前最为可靠的测试方式之一,而蓄电池的不同失效模式对内阻的反映

[电源管理]精确测量蓄电池内阻方法的研究

中心议题: 常见测量蓄电池内阻的方法 蓄电池内阻检测原理 精确测量蓄电池内阻的方法解决方案: 交流恒流源的设计1.引言蓄电池作为电源系统停电时的备用电源,已广泛的应用于工业生产、交通、通信等行业。如果电池失效或容量不足,就有可能造成重大事故,所以必须对蓄电池的运行参数进行全面的在线监测。蓄电池状态的重要标志之一就是它的内阻。无论是蓄电池即将失效、容量不足或是充放电不当,都能从它的内阻变化中体现出来。因此可以通过测量蓄电池内阻,对其工作状态进行评估。目前测量蓄电池内