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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 640 毫秒
1.
问与答     
问与答问:HJ905交换机采用全浮充供电方式的蓄电池在维护上有什么要求?答:HJ905交换机的60V电源一般由30只蓄电池的串联组成。由于浮充工作时,每只蓄电池端电压最高可达2.2V,所以应该在供电回路中加串4~5只降压二极管来达到额定的供电电压范围...  相似文献   

2.
文章介绍了一种基于专用电池监测芯片的多功能电动车智能充电器。通过专用电池监测芯片DS2438,对蓄电池充电过程中电压、电流、充放安时累计及温度进行自动检测,并通过单总线上传给单片机。单片机根据实时检测到的各参数值及其变化情况,自动按照不同的充电方式对电动车蓄电池进行充电控制,确保蓄电池既不欠充也不过充,从而达到提高蓄电池使用寿命的目的。  相似文献   

3.
叶永茂 《电子科技》2000,(4):40-40,41
概述 GC2001是单片式智慧型镍镉、镍氢电池充电器控制芯片,只要求简单的外围电路即可构成一高性价比的充电器。它具有高频脉冲充电,可由用户设置为快充,中充和慢充三种充电方式,并可以放电消除电池记忆效应。GC2001为18脚封装,其引脚及其功能见图1。LEDa--LEDgLED显示段驱动 DIS:放电控制输出KEYC:充电模式选择 CL:测量控制输出KEYD:放电按键SNS:电池电压采样输入MOD/SOU:充电模式控制/CHR:充电控制输出 声音输出VR:基准电压输入VSS:地 RESET:复位端VDD:…  相似文献   

4.
王鸿麟 《电信技术》1995,(10):21-22
阀控式铅酸蓄电池的最佳充电方法西安通信学院王鸿麟近年来,阀控式铅酸蓄电池在电源中应用得逐渐多起来。由于阀控式蓄电池的充电与以往的充电要求不尽相同,所以传统的充电方法不能适应,以致使电池的寿命受到影响。实践证明,阀控式铅酸蓄电池的浮充电压偏差5%,电池...  相似文献   

5.
带有小的图形LCD的寻呼机和其他便携式仪器通常所需的两组电源电压可由单电池升压变换器产生。该变换器产生两个电压:第一个是稳压3.3V,100mA的电压;第二个是适用于LCD偏压的负稳压输出。总的效率是80%左右。工作在标准配置的升压变换器(IC1)产生主3.3V电源(见图)。辅助偏压由额外的回程线圈(T1次级)提供,而且经Q1和IC1内部的低电池检测器稳压。当电池放电时,它的下降端电压导致回程线圈上感应电压的下降。在最小电池电压(0.8V)时,T1初级上电压为3.3V-0.8V=2.5V,这样6…  相似文献   

6.
通信电源系统中的阀控密封铅蓄电池组是长期处于浮充状态之下工作的。由于它是渐变失效产品,所以蓄电池组中各块电池的浮充电压高低和均匀性以及浮充电流的大小和变化趋势,可以为在线评估蓄电池组的健康状况提供重要的信息。统计结果表明,一旦出现浮充电压的均匀性开始变差和浮充电流持续增大,则蓄电池组的使用寿命只剩下约1/3了。  相似文献   

7.
传统的直流恒压恒流蓄电池充电设备不仅容易造成电池过充或充电不足,而且充电时间较长.本文以脉冲充电方法理论为基础,设计了该款脉冲式快速智能充电设备,从硬件和软件讨论了该系统的实现过程,能有效防止蓄电池过充和欠充现象.  相似文献   

8.
如何延长通信用密封铅蓄电池组寿命   总被引:1,自引:1,他引:0  
通信用阀控式密封铅蓄电池(VRLA)是长期处于浮充状态之下使用的。严格控制浮充电压和电池温度,是延长电池寿命的有效措施。  相似文献   

9.
郁百超 《UPS应用》2012,(11):25-32
介绍蓄电池的无损充电及自行车、汽车、火车的微功耗电驱动系统。“整体串联恒流、单体并联恒压”的充电方法,实现了无损耗充电。无损的含意有两层,一是充电功率基本无损耗,二是电池本身在充放电过程中完全无损害,该无损充电机仅由简单电路实现,无过充、过热、过放、过流、短路现象,充电终了时所有单体电池的端电压完全相等;“只需把输入功率中的极小部分进行传统功率变换,就可以全部转换成输出功率”,实现了微功耗电驱动,即输入功率中绝大部分既不必进行实际的功率变换,也不必通过磁芯变压器或电感传递,直接到达输出端而成为输出功率,该微功耗电驱动系统的主功率器件不采用脉宽调制(PWM),电路简单,功耗极小而寿命极长,其成本、体积、重量、功耗都是传统电驱动系统的十分之一。  相似文献   

10.
通信用密封铅蓄电池组在线诊断技术   总被引:3,自引:0,他引:3  
通信电源系统中的阀控密封铅蓄电池组是长期处于浮充状态之下工作的。由于它是渐变失效产品,所以蓄电池组中各块电池的浮充电压高低和均匀性以及浮充电流的大小和变化趋势,可以为在线评估蓄电池组的健康状况提供重要的信息。统计结果表明,一旦出现浮充电压的均匀性开始变差和浮充电流持续增大,则蓄电池组的使用寿命只剩下约1/3了。  相似文献   

11.
通信电源维护管理体会江都市邮电局季明祥1阀控式铅酸蓄电池(1)该电池容量的计算方法与其它电池相同,主要依据交换机近期扩容时全局最大耗电量和电池的备用时间(这里不在详述).(2)为了保证该电池的使用安全,必须采用低压恒压充电方式,要求电池在浮充状态下保...  相似文献   

12.
郁百超 《UPS应用》2012,(12):25-33
介绍蓄电池的无损充电及自行车、汽车、火车的微功耗电驱动系统。“整体串联恒流、单体并联恒压”的充电方法,实现了无损耗充电。无损的含意有两层,一是充电功率基本无损耗,二是电池本身在充放电过程中完全无损害,该无损充电机仅由简单电路实现,无过充、过热、过放、过流、短路现象,充电终了时所有单体电池的端电压完全相等;“只需把输入功率中的极小部分进行传统功率变换,就可以全部转换成输出功率”,实现了微功耗电驱动,即输入功率中绝大部分既不必进行实际的功率变换,也不必通过磁芯变压器或电感传递,直接到达输出端而成为输出功率,该微功耗电驱动系统的主功率器件不采用脉宽调制(PWM),电路简单,功耗极小而寿命极长,其成本、体积、重量、功耗都是传统电驱动系统的十分之一。  相似文献   

13.
使用方法对阀控式铅酸蓄电池寿命的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
从解决充电时水的电解这一铅酸蓄电池的密封难点出发,说明维护使用中密封电池充电电压选择的重要性,进而说明使用方法对阀控式密封铅酸蓄电池寿命的影响,指出控制电池组中各电池端电压的均一性,注意环境温度的变化,经常巡视、检查、记录电池运行情况尤其重要。  相似文献   

14.
论述了通信行业使用的阀控式密封铅酸蓄电池(VRLA)工作原理和性能特点,以及它的四种充电方式:浮充,均充,补充充电,循环充电;通过容量测试对蓄电池容量进行评价,并阐述了影响蓄电池容量的因素,提出了维护工作中的对策。  相似文献   

15.
刘玲 《电子科技》2000,(5):42-43
本文图中所示铅酸电池充电器适用于各种干式或湿式12V铅酸电池组充电,充电器包括输出电压温度补偿和电池充满检测指示。对铅酸电池而言,较好的充电器是限流电压源充电使电池充到设定电压,然后充电器提供适当的电流使电池保持在设定电压。12V铅酸电池组在25℃时设定电压的典型值约为13.8V,最佳设定电压与温度有关。电池厂商提供的电池电压温度补偿系数(TC)一般为-20mV/℃,充电器设定电压应按电压温度补偿系数随温度而改变。铅酸电池的充电状态由电池电压和充电电流确定。当用设定为13.8V的电压源对电池充电…  相似文献   

16.
基于AVR单片机的智能充电器的设计与实现   总被引:6,自引:0,他引:6  
介绍了以AVR单片机为核心智能充电器的控制原理,讨论了充电器的硬件结构和软件设计思想.该充电器对充电过程进行全面管理,描述了充电检测的关键技术,实现了智能充电.并对充电电源、电压进行自动检测调整,充电后自动转为恒压浮充状态,使充电过程按理想的充电曲线进行,达到既保护电池、又能使电池充满的最佳效果等要求.这种全新的智能充电方式,有效地解决了普通充电器将蓄电池"充坏"的技术难题,大幅度提高了蓄电池的实际循环寿命,是电动自动车、电动汽车的理想产品.  相似文献   

17.
针对目前太阳能充电控制器对蓄电池的保护不够充分,蓄电池的寿命缩短这种情况,研究确定了一种基于单片机Atmega16的太阳能充电控制器的方案。本设计使用低功耗、高性能的Atmega16单片机作为核心器件对整个电路进行控制。系统硬件电路由太阳能电池充电电路、电压采集和显示电路、单片机控制电路和RS-485串口通信电路组成,主要实现对蓄电池电压的采集和显示。软件部分依据PWM(pulse width modulation)脉宽调制控制策略,编制程序使单片机输出PWM控制信号,控制信号将实现对功率开关器件MOS管开通与关断的控制,从而实现太阳能极板对蓄电池的充电控制[1]。根据控制器的要求,编制软件程序,软件实现蓄电池高效率充电,使蓄电池不过充、过放,保护蓄电池,延长蓄电池使用寿命。  相似文献   

18.
<正> DNB2200I多用直流倍压转换功率模块主要是为了解决太阳能电池、蓄电池的电压倍增问题,或者在利用蓄电池、太阳能电池对同等电压的可充电池充电时提升充电电压而设计的。  相似文献   

19.
介绍了通信系统中取代普通铅电池的碱电池的阀控式密封铅酸蓄电池,列举出VRLAB的电气性能,特点,安装方式,运行充电方法和一些重要因素对浮充电流的影响及维护中的规定与要求,最后指出目前使用中出现的6个普遍问题。  相似文献   

20.
介绍了通信系统中取代普通铅电池和碱电池的阀控式密封铅酸蓄电池(VRLAB),列举出VRLAB的电气性能、特点、安装方式、运行充电方法和一些重要因素对浮充电流的影响及维护中的规定与要求。最后指出目前使用中出现的6个普遍问题。(ed)  相似文献   

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