准确的电池电量计依赖于了解电池在不同环境和工作条件下的行为的几个特性。要收集这些所需信息,必须在已知条件下对电池进行特性分析。本应用笔记概述了对电池进行特性分析的分步方法,包括如何收集和解释数据。它还解释了如何将数据集成到 Maxim 电池管理设备的评估软件中,以便与电量计软件算法一起使用。
便携式电子产品与我们的生活日益密切,使用可穿戴设备已经成为消费新潮流。在市场日益显著增长的同时,如何提高电量计的准确性成为了亟待解决的问题。传统内置于可穿戴设备的电量计可提供的精确度约&pl
什么是最高精度、最低静态电流电量计IC?它有什么作用?Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM) 宣布推出MAX17301/11电量计,集成电池保护器为设计者提供最高等级的安全保护。MAX17301和MAX17311是电量计产品系列中的最新方案,IC用于电池包侧,提供业界最灵活的电池安全性配置,并可根据不同的温度范围精调电压、电流门限。
4月12日晚,协鑫能科发布2020年一季报业绩预告,公司预计一季度净利为8000万元至1亿元, 比上年同期增长145.45 %至206.82 %。去年同期亏损506.91万元。 协鑫能科
MAX17301/11 IC是首款能够为单节Li+电池提供两级保护的电量计方案,可灵活配置并杜绝假冒与克隆
引言要精确估算锂离子电池|0">Li+电池的剩余电量,有必要了解电池特性如何随着温度和负载电流的变化而改变。本应用笔记介绍了一种获取Li+电池特性的方法,讨论了如何采集并
引言移动电话问世后,可充电电池及其相关的电量指示已成为我们信息社会的一个组成部分。对我们而言,它们就像在过去100年里发挥着重要作用的汽车燃料指示器一样重要,唯一不
随着智能手机和平板电脑等传统消费电子产品的发展进入停滞期,许多有创意的设计工程师开始专注于下一波创新浪潮。有一部分创新采用联网设备的形式,充分发挥通过互联网将数
Maxim 宣布推出MAX17260和MAX17261 ModelGaugeTM m5 EZ电量计,帮助设计者最大程度提高运行时间、增强用户体验。该方案无需电池特征分析,是多数锂离子电池供电应用的理想选择,提供极高精度、小尺寸以及简捷设计。
Maxim发布最新MAX17055 ModelGauge m5电量计,帮助便携设备开发商更加轻松地设计出最高精度、最低功耗的主机端电池电量计。
便携式电子产品与我们的生活日益密切,使用可穿戴设备已经成为消费新潮流。在市场日益显著增长的同时,如何提高电量计的准确性成为了亟待解决的问题。传统内置于可穿戴设备的电量计可提供的精确度约±8%。因此
我们当今的生活已和便携式电子产品密不可分,可穿戴设备作为新的潮流正日渐受到消费者青睐。据Allied Market Research organization的数据,到2020年,可穿戴电子市场每年的价值将超过250亿美元,包括智能手表/环、健身追踪设备、可穿戴医疗等等。
我们当今的生活已和便携式电子产品密不可分,可穿戴设备作为新的潮流正日渐受到消费者青睐。据Allied Market Research organization的数据,到2020年,可穿戴电子市场每年的价值将超过250亿美元,包括智能手表/环、
图1:基于功能和串联电池节配置的电池组选型指南在为便携式应用选择锂离子电池组时,不论是智能手表还是电动自行车,这项任务并不像它看起来那么让人望而怯步。锂离子电池
图1:基于功能和串联电池节配置的电池组选型指南在为便携式应用选择锂离子电池组时,不论是智能手表还是电动自行车,这项任务并不像它看起来那么让人望而怯步。锂离子电池
你的智能手机、笔记本电脑和平板电脑的充电器所消耗的电量多吗?当它们不处于工作状态的时候,我们是否应该将它们拔掉呢?现在,外媒How-To Geek对各种各样的普通充电器的耗电量进行了测量,并且计算了它们每一年消耗
赛微微电子有限公司(CellWise)是业界领先的电源和电池管理晶片无晶圆厂半导体公司,拥有在电源、类比以及混合信号设计方面的专家团队,为客户提供性能卓越、差异化的积体电路产品。核心团队由电池及半导体行业资深人
TI 的阻抗跟踪TM电池电量计技术是一种专有算法,它可获取随时间变化的电量和阻抗信息,从而精确地计算出充电状态(SOC)和剩余电量。电池备用电源应用中,每隔几天电池便会出
每年的年初,寻找新的一年的热门话题和行业热点几乎成了业界不变的惯例,对于一直秉承“更高集成,无限可能”的全球模拟、混合信号、高频及数字电路设计、研发、制
智能手机时代,电池都不怎么给力,出门前必须要先瞧一瞧,如果一半都不够,那很有可能几个小时后手机便自动关机,从此成为了失踪人士。因此手机电量功能极为重要,它一方面