推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:44
几种电池电路工作原理介绍
电路具有过充电保护、过放电保护、过电流保护与短路保护功能,其工作原理分析如下:
1、正常状态
在正常状态下电路中N1的“CO"与“DO"脚都输出高电压,两个MOSFET都处于导通状态,电池可以自由地进行充电和放电,由于MOSFET的导通阻抗很小,通常小于30毫欧,因此其导通电阻对电路的性能影响很小。 7|此状态下保护电路的消耗电流为μA级,通常小于7μA。
2、过充电保护
锂离子电池要求的充电方式为恒流/恒压,在充电初期,为恒流充电,随着充电过程,电压会上升到4.2V(根据正极材料不同,有的电池要求恒压值为 4.1V),转为恒压充电,直至电流越来越小。 电池在被充电过程中,如果充电器电路失去控制,会使电池电
[电源管理]
无源SAW传感器的工作原理
SAW 是一种能量集中在介质表面传播的弹性波,从严格意义上讲,泛指沿表面或界面传播的各种模式的波,不同的边界条件和传播介质条件可以激发出不同模式的 SAW。SAW 中比较常见的有瑞利波、水平剪切波、拉姆波、表面横波和乐甫波等。不同模式 SAW 根据其特点对外界物理化学量的敏感性是不同的。例如,瑞利波对机械量敏感,但由于其质点振动存在垂直分量,因而对液体表面介质不敏感;水平剪切波和乐甫波由于不存在垂直的振动分量,对液体敏感。SAW 最常用的波动模式是瑞利波,所以讨论瑞利波时常只用“SAW”来表示。同电磁波相比,SAW 具有以下特点:
(1) 较低的传播速度和较短的波长。SAW 器件的尺寸比相应的电磁波器件尺寸小得多,这样可以大
[模拟电子]
变频器的工作原理
主电路是给异步电动机提供调压调频 电源 的电力变换部分,变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容。电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感。 它由三部分构成,将工频电源变换为直流功率的“整流器”,吸收在变流器和逆变器产生的电压脉动的“平波回路”,以及将直流功率变换为交流功率的“逆变器”。 整流器 最近大量使用的是二极管的变流器,它把工频电源变换为直流电源。也可用两组晶体管变流器构成可逆变流器,由于其功率方向可逆,可以进行再生运转。 平波回路 在整流器整流后的直流电压中,含有电源6倍频率的脉动电压,此外逆变器产生的脉动电流也使直流电压变动。为了抑制电
[电源管理]
基于STM32的家庭服务机器人系统工作原理及设计
为解决当前大部分家庭服务机器人不具备行走功能或只具有简单的避障能力等问题,本文设计一种基于STM32的家庭服务机器人系统。整个系统由轮式机器人、XBee协调器、RFID智慧地板和上位机组成。轮式机器人由主板、传感器模块、射频模块、舵机模块、电源模块和机器人金属主体组成,传感器模块包括电子罗盘、红外传感器和RFID读卡器。主板以ARMCortex-M3内核微处理器STM32F103VCT6为核心进行开发,采集传感器模块数据信息,实现机器人与XBee协调器之间的通信连接。该系统在模拟智能家居的环境下通过自主决策稳定和高效地完成设定任务,能够满足家庭服务机器人的应用要求。 随着人工智能和传感器技术的发展,机器人已从工厂的结构化环境进入人
[单片机]
小信号平方律检波器电路工作原理介绍
小信号平方律检波器电路
小信号(一般输入电压在0.2V以下)检波是利用二极管伏安特性曲线的弯曲部分。其基本电路如图5.5-9所示。电源-VCC通过R对二极管VD加入正偏压,使工作点Q置于特性曲线的弯曲部分。若忽略输出电压的反作用,则工作过程如图5.5-9B所示。设输入信号U1为单音余弦调幅信号即UI=UC(1+MACOSOT)*COSWCT时,二极管的电流ID变为非对称波形其中包含调制信号成分,经滤波,就会得到原调制信号。
当忽略输出电压UO的反作用,经分析,流过VD的电流ID为:
式中A1、A2为VD的伏安特性展开系数;IDAV为ID中的平均电流;ID1为ID中波分量WC的振幅。
[测试测量]
钳形电流表的结构工作原理及使用方法
当我们电工需要在不断开电路的情况下测量电流,需要使用到钳形电流表(简称钳形表、钳表)。钳形电流表是用于测量正在运行的电气线路中电流大小的仪表,是电工们常用的测量工具。钳形电流表分为钳形交流电流表和钳形交直流表两大类,有的还可以测量交流电压。 结构 钳形交流电流表实质上是由一只电流互感器和一只整流系仪表所组成,被测量的载流导线相当于电流互感器的原绕组,在铁芯上的是电流互感器的副边绕组,副边绕组与整流系仪表接通。根据电流互感器原、副边绕组间一定的变化比例关系,整流系仪表的便可以显示出被测量线路的电流值。 钳形交直流表是一个电磁系仪表,放置在钳口中的被测量载流导线作为励磁线圈,磁通在铁芯中形成回路,电磁式测量机构位于铁芯的缺口中
[测试测量]
雷达物位计的工作原理及特点优势
众所周知,智能雷达物位计是利用回波测距原理来进行工作的,但是又有多少人知道利用只能雷达物位计是如何利用电子波来进行测量物体的距离,在生活中又有哪些地方会使用到只能雷达物位计呢?针对这个问题下面带大家认识智能雷达物位计的工作原理。
智能雷达物位计在工作时会发射天线向被测目标发射微波,被测目标的微波被接收天线接收,信号处理器将发射信号与接收信号比较,计算出被测距离,由于微波在传播途径上有衰减和干扰反射,故测量的关键是要能接收到反射回波,并识别出有效回波。
高频雷达物位计运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号的一种特殊的时间延伸方法可以确保极短时间内稳定和精确的测量。它是通过发射能量很低的极短的微波脉冲通过天线系统
[测试测量]
语音识别芯片的工作原理和分类
语音识别芯片也叫语音识别IC,与传统的语音芯片相比,语音识别芯片大的特点就是能够语音识别,它能让机器听懂人类的语音,并且可以根据命令执行各种动作,如眨眼睛、动嘴巴(智能娃娃)。除此之外,语音识别芯片还具有高品质、高压缩率录音放音功能,可实现人机对话。语音识别芯片所涉及的技术包括:信号处理、模式识别、概率论和信息论、发声机理和听觉机理、人工智能等等。 一、语音识别芯片的工作原理嵌入式语音识别系统都采用了模式匹配的原理。录入的语音信号首先经过预处理,包括语音信号的采样、反混叠滤波、语音增强,接下来是特征提取,用以从语音信号波形中提取一组或几组能够描述语音信号特征的参数。特征提取之后的数据一般分为两个步骤,步是系统“学习”或“训练”
[嵌入式]