充放电控制方案相关图片
  • 陕西绿色充放电控制方案开发商,充放电控制方案
  • 陕西绿色充放电控制方案开发商,充放电控制方案
  • 陕西绿色充放电控制方案开发商,充放电控制方案
充放电控制方案基本参数
  • 产地
  • 上海
  • 品牌
  • 旺山
  • 型号
  • 合规
  • 是否定制
充放电控制方案企业商机

    若是不满足充电或放电均衡要求,则自动出库,转入维修。推荐的,一种充放电控制方法,其特征在于,所述充电或放电前电池状态判断,若是,则启动充电或放电,充电或放电过程中同时对电池状态进行判断,若是,则继续充电或放电,充电或放电完成后同时对电池状态进行判断,若是否,则判断是否满足充电或放电均衡要求,若是满足充电或放电均衡要求,则手动将电池移出库并均衡电池充电或放电要求,再判断是否需要继续充电或放电,若是,则电池入库,若是否,则电池充电或放电完成;若是不满足充电或放电均衡要求,则自动出库,转入维修。推荐的,一种充放电控制装置,其特征在于使用上述任一所述的充放电控制方法。从上述的技术方案可以看出,本发明提供的一种充放电控制方法,其特征在于,所述方法包括:电池入库后,能量管理模块与电池检测装置建立通信方式,电池检测装置发送电池数据;所述能量管理模块根据电池数据发出充电或放电信息;所述充放电模块接收充充电或放电信息后进行判断,发出充电或放电指令,对电池进行充电或放电。如果充放电模块判断的信息为是,则启动充电或放电,对电池充电或者放电,同时在充电或放电过程和完成后均对电池状态进行判断。旺山充放电控制方案适用于很多领域。陕西绿色充放电控制方案开发商

    充电装置按照该指令停止充电,而此时服务器将该停止充电指令及其输出的时间进行记录,以便在停止充电后,获得电量账户使用信息。通过客户端对电池的标识信息与存储的对应电池的标识信息进行匹配,根据匹配结果确认电池的标识信息是否有效。一种可选的示例中,电池包ID(电池的标识信息)识别的流程包括:设置在客户端的用户充电APP读取到电池包ID信息后,会自动判断与用户所输入的电池包ID信息是否匹配,若匹配成功,APP界面自动进入充电设置界面,用户可手动设置充电时间、充电电量或充电金额,同时充电APP会自动关联到用户电量账户,将匹配信号、用户设置的充电参数和电量账户信息发给服务器,服务器将用户设置的充电参数转发给充电桩,充电桩收到信息后,便进入快充国标规定的下一充电阶段进行充电。充电过程中,当达到用户设置的充电截止条件后,充电桩会自动停止充电,且会将所充电量和车辆SOC(荷电状态)充电状态等信息通过服务器转发到充电APP,反馈给用户,同时服务器也会将充电所用金额和电量账户余额等信息发送给快充APP,让用户直接看到电量账户的消费信息。用户也可主动通过充电APP结束充电,充电结束信号通过服务器发给充电桩,充电桩响应信号,结束充电。反之。山东绿色充放电控制方案产品介绍上海旺山实业有限公司是一家从事模拟电路及数字模拟混合电路开发设计的高科技企业。

本发明实施例提供的应用于充电或放电电池状态判断为是的流程图;

该方法包括以下步骤:

S21、充电或放电前电池状态判断,判断结果为是,则反馈充电或者放电指令。

S22、电池充电或放电过程电池状态判断,电池充电或放电开始,在充电或放电过程对电池状态判断,判断结果为是,则电池继续充电或放电,直到电池充电或放电完成状态。

S23、电池充电或放电完成电池状态判断,再次对电池状态判断,判断结果为是,则电池完成充电或者放电。

S24、启动充电或放电,接收反馈指令后,开始充电或放电。

S25、电池充电或放电完成。



    为了增加载流能力,采用了7个MOS管构成多管并联的方案,即:MOS管Q6和电阻R10、MOS管Q8和电阻R14、MOS管Q10和电阻R26、MOS管Q12和电阻R28、MOS管Q14和电阻R31、MOS管Q16和电阻R36、MOS管Q19和电阻R14构成7组并联的电路,共同组成充电执行单元。Q6、Q8、Q10、Q12、Q14、Q16、Q19的漏极与放电执行电路中的MOS管的漏极相连。放电驱动电路由电阻R6、NPN三极管Q3、电阻R5、电阻R2、PNP三极管Q1、电阻R9、二极管D4等器件组成,其中电阻R6一端与放电控制信号相连,另一端与Q3的基极串连,Q3的发射极接地,Q3的集电极经电阻R5与Q1的基极串连,Q1的集电极经电阻R9和D4与放电执行电路相连;Q1的基极与电阻R5之间连接有电阻R2。放电执行电路:所述放电执行电路由大功率MOS管和偏置电阻组成,在本实施例中,为了增加载流能力,采用了7个MOS管构成多管并联的方案,即:MOS管Q7、Q9、Q11、Q13、Q15、Q17、Q20以及各自的偏置电阻构成7组并联的电路,共同组成放电执行单元。即:MOS管Q7和电阻R12、MOS管Q9和电阻R25、MOS管Q11和电阻R27、MOS管Q13和电阻R29、MOS管Q15和电阻R32、MOS管Q17和电阻R37、MOS管Q20和电阻R41以及各自的偏置电阻构成7组并联的电路,共同组成放电执行单元。一种充放电控制方法及装置与流程。

    所述充放电模块接判断条件包括:充电或放电前电池状态判断、充电或放电过程电池状态判断、充电或放电完成后电池状态判断。推荐的,一种充放电控制方法,其特征在于,所述充电或放电前电池状态判断,若是,则启动充电或放电,充电或放电过程中同时对电池状态进行判断,若是,则继续充电或放电,充电或放电完成后同时对电池状态进行判断,若是,则充电或放电完成。推荐的,一种充放电控制方法,其特征在于,所述充电或放电前电池状态判断,若是否,则判断是否满足充电或放电均衡要求,若是满足充电或放电均衡要求,则手动将电池移出库并均衡电池充电或放电要求,再判断是否需要继续充电或放电,若是,则电池入库,若是否,则电池充电或放电完成;若是不满足充电或放电均衡要求,则自动出库,转入维修。推荐的,一种充放电控制方法,其特征在于,所述充电或放电前电池状态判断,若是,则启动充电或放电,充电或放电过程中同时对电池状态进行判断,若是否,则判断是否满足充电或放电均衡要求,若是满足充电或放电均衡要求,则手动将电池移出库并均衡电池充电或放电要求,再判断是否需要继续充电或放电,若是,则电池入库,若是否,则电池充电或放电完成。专业的充放电控制方案了解选择旺山。陕西绿色充放电控制方案开发商

旺山凭借着诚信,敬业,技术创新等等备受很多客户的认可和信赖。陕西绿色充放电控制方案开发商

    ...2020-05-10标签:mcu电池供电Camera183如何制作手机无线充电器制作一个无线手机充电器使用的原理非常的简单,其实就是将生活中的一些常见的变压器内部的主次级分开,从而达到无线充电的目的。...2020-05-10标签:无线充电272无线充电到底安不安全会对电池有影响吗手机的待机问题一直都是用户关注的重点,很多时候去挑手机也会首先考虑一下不同款手机的待机程度。...2020-05-10标签:无线充电充电线1032怎么把手机充电器的输出电压改成12V目前的手机充电器都有快充功能,支持常用的快充协议,如PD、QC等,在快充协议建立的情况下,可以输出9V或者12V,否则默认输出5V。...2020-05-09标签:充电器手机充电器647看充电桩计费控制单元如何助力“新基建”?与国网充电桩无缝切换,可按照客户要求进行“显示界面、充电流程、对接后台”等定制开发,打造您的充电桩品牌。...2020-05-07标签:南方电网充电桩新基建304Vishay推出的新款无线充电线圈可直接取代停产器件六款用于便携式电子设备无线充电的新型接收线圈额定功率达10W,200kHz下电感量为µH至22µH,电感公差为±5%,200kHz下典型Q值为29至65,+25°C条件下DCR为175mW至427mW(±5%)。陕西绿色充放电控制方案开发商

    上海旺山实业有限公司是一家专注从事模拟电路及数字模拟混合电路开发设计的高科技企业,主要从事触摸IC芯片、定时IC芯片、闪灯IC芯片、音乐IC芯片、语音IC芯片、红外线遥控类IC芯片、LED控制驱动类IC芯片产品以及MCU类产品的设计研发和销售。提供标准品类和客户委托开发,主要应用领域:电子礼品、电子玩具、小家电、灯饰照明、圣诞类、消费类电子产品。公司创立于2015年,拥有一批技术精湛的技术骨干,有丰富的电路设计经验和创新能力的高科技人才,多年来一直专注技术的研究。公司总部位于上海市浦东新区张江高科园,交通便利。为增强公司可持续发展能力,适应市场需求,一直不断致力于新产品的研发及技术创新,秉着以质为本,诚信经营,技术创新的信念。完善服务体系,为客户提供质量的产品和技术服务。多年凭着诚信、敬业、技术创新,取得市场客户的认可和信赖。因为专注,所以突出。我们希望以自己的独特优势为依托和纽带,与客人真诚合作,共创佳绩。

与充放电控制方案相关的**
信息来源于互联网 本站不为信息真实性负责