1022
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本发明提供了一种锂离子电池多级过流保护装置,属于锂离子电池过流保护装置领域,包括电池单体、集流板以及至少两个过流可熔断保护装置,电池单体与集流板通过过流可熔断保护装置连接。本发明提供的锂离子电池多级过流保护装置可在电池组内部发生过流情况时,例如发生短路、大电流的情况下,形成多级熔断保护,以避免对锂电池的性能影响,防止高温或燃烧等危险情况发生,能够保障使用者和接触环境的人身及财产安全。
1171
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本发明提供一种电动车动力锂电池组的控制方法,包括:获取单体锂电池电压值和锂电池组总电压值;检测行驶信号;当检测到正常行驶信号,将单体电压值与预定单体欠压保护阈值相比较,将总电压值与预定总欠压保护阈值相比较,如单体电压值低于预定单体欠压保护阈值或总电压值低于预定总欠压保护阈值,发出限功率行驶信号;当检测到限功率行驶信号,将单体电压值与预定单体过放保护阈值相比较,将总电压值与预定总过放保护阈值相比较,如单体电压值低于预定单体过放保护阈值或总电压值低于预定总过放保护阈值,发出滑行行驶信号;还提供了执行上述控制方法的控制模块及与控制方法相对应的控制系统;可提高电动车行驶安全并可延长动力锂电池的使用寿命。
905
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本发明公开了一种工程车辆锂电池库仑计测量系统,属于电动汽车及电动工程机械设备领域;包括电池PACK、采样电阻、信号采集单元、信号处理单元,控制单元、输出单元、存储单元和通讯接口;采用了一个电流采样器进行高精度电流采集,通过测量电池电流和时间的累积量,来计算电池的剩余电量,能准确的检测电池电压、电流、功率、真实容量、剩余时间等,随时准确了解电池的工作状态,测量值既可本地直接显示,又可通过通讯接口与系统相连,组成测控系统;系统还带有可任意设定报警或关断值的设置,对SOC的上限和下限进行报警或关断输出。适用于不同电压等级的锂电池、磷酸铁锂、铅酸、镍氢电池组。
本发明公开了一种基于溶胶凝胶体系制备镍掺杂Li3V2O5锂离子电池正极材料的方法,是首先将偏钒酸铵、乙酰丙酮和尿素置于水体系中充分搅拌,而后缓慢加入已经完全溶解的硝酸镍水溶液并不断搅拌直至形成凝胶状,对凝胶状产物进行煅烧后,再用正丁基锂进行锂化处理,即制得Ni掺杂Li3V2O5材料。本发明通过在溶胶凝胶体系中用Ni元素对Li3V2O5正极材料进行掺杂处理,使得该材料中钒元素的价态降低,有效减少充放电过程中不可逆相的生成,通过这种方法处理后的无序材料在高电压窗口下展现出了优异的放电容量和容量保持率。
834
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本发明提供一种锂电池正极材料生产用垂直装钵方法,包括以下步骤:S1、上料落差调整:通过模组系统控制载具的具体位置,并且通过控制载具在X、Y、Z轴三个方向进行运动,将载具与上料口之间进行对接;S2、上料精度控制:通过将给料料仓与搅拌系统进行配合,再通过螺杆给料系统中的螺杆进行变螺距设计。本发明提供的锂电池正极材料生产用垂直装钵方法,适用于锂电正极材料垂直上料工艺,对扬尘和精度控制精准,且可提高物料密实情况,增加产能,而且在加料的过程中,粉尘不会出现四逸的情况,而且降低了操作时的故障,可有效兼容多批次物料,提高装钵精度,降低扬尘,有效提高上料效率,极大提高密封等级,有效隔绝粉尘等。
890
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本发明提供一种电动汽车的锂离子电池模组结构,包括:塑料件、极流片和加热丝。将锂离子电芯的两端分别固定在两个所述塑料件上,以形成设定形状的电池组,两个所述塑料件通过螺栓紧固,所述塑料件与电芯之间涂覆有环氧树脂结构胶,以固定电芯。所述极流片设置在锂离子电芯的端部,并覆盖在所述塑料件端面上,所述极流片上设有极片,所述极片与电芯的电极之间点焊连接。所述极流片上设置凹槽,所述凹槽内嵌设有所述加热丝,并使用铝箔胶带固定,在所述加热丝通电产生热量后,通过所述极流片将热量导入电芯片,以对电池组的电芯进行加热。本发明能降低电池生产成本,增加电动汽车的价格优势。
744
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本发明公开了一种阻燃锂离子电池电解液,包括锂盐、有机溶剂、氟代烷氧硅基聚磷腈类阻燃剂及成膜添加剂,本发明还公开了一种阻燃锂离子电池;本发明中的氟代烷氧硅基聚磷腈类阻燃剂粘度低,电导率较高且由于含有P、N、Si、F等多种阻燃元素使得阻燃效率很高,同时‑Si‑O‑和‑P=N‑化学键结构非常稳定,能够在电极材料表面形成稳定的SEI膜组分结构,提高了正负极电极材料的结构稳定性和避免了电解液氧化分解,可以实现有效阻燃与电化学性能兼顾。
965
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本发明公开了一种锂离子电池改性硅基负极材料,其包括无定型二氧化硅基体、多个纳米硅核、导电炭黑和碳包覆层;所述多个纳米硅核嵌入无定型二氧化硅基体内,导电炭黑分布在纳米硅核周围,碳包覆层包覆在无定型二氧化硅基体外。本发明还提出了一种所述锂离子电池改性硅基负极材料的制备方法,包括:将纳米硅粉加入碱溶液中,加入导电炭黑并分散均匀得到中间物料;在中间物料中加入碳源,搅拌后喷雾干燥,然后在惰性气体的保护下进行烧结。本发明提出的锂离子电池改性硅基负极材料及其制备方法,所述制备方法过程简单,易于大规模生产,得到的改性硅基负极材料能有效抑制硅体积膨胀,同时具有较高的电子导电性,用其制作的电池循环性能好。
1204
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本发明公开了一种空心结构锂离子电池电极材料的制备方法,其特征在于:首先将目标产物中的一种金属元素的盐溶液与沉淀剂反应,形成低结晶度沉淀物;然后再加入其它各金属元素的盐溶液,形成高结晶度沉淀物并包覆在低结晶度沉淀物的表面,形成核壳结构;核壳结构的内层逐渐向外层扩散,从而形成元素均匀分布的空心结构前驱体;煅烧前驱体,即获得空心结构锂离子电池正极材料或负极材料。本发明所制备的电极材料的空心结构有利于电子传输和锂离子的扩散,可缓冲充放电过程中的体积应变,同时具有较大比表面积,提高了活性物质与电解液的接触面积,使材料具有优异的电化学性能。
855
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本发明公开了一种改良的锂离子电池正极材料制备方法,包含以下步骤:称取正极材料前驱体和锂盐,称取占原料质量0.25~10%的固体润滑剂,将锂盐和固体润滑剂预混,再加入正极材料前驱体进行干混;将干混混合物升高温度至200~500℃,保温0.5~8h,使固体润滑剂分解并反应完全,继续升高温度至750~1000℃进行烧结,处理8~24h。本发明通过引入固相润滑剂,提升混料效率,尤其能够降低球磨过程中料球对前驱体形貌的破坏程度,最大程度保持前驱体的特殊形貌;在后续合成过程中,在预烧阶段可以简便地去除润滑剂;去除弱酸性润滑剂的过程,可以降低材料的pH值;整体制备工艺简单、流程短、操作容易、低成本,易于实现工业化大规模生产。
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改性锂离子电池石墨负极材料及其制备方法,属于电化学材料和新能源领域。改性锂离子电池石墨负极材料,其石墨负极材料的表面包覆有Ti2SiC2导电网络。称取钛源、硅源和石墨,在惰性气体保护下,添加分散剂并进行球墨或超声混合处理,干燥;将干燥料在氢气和惰性气体混合气氛保护下烧结处理。改性锂离子电池石墨负极材料,表面光滑,表面性质均一,具有较高的电子导电率。表面包覆层的形成有效降低了石墨负极与电解液的直接接触,降低了电解液的侵蚀。钛硅碳表面包覆层化学稳定性好,导电性好,在反复的充放电过程中可有效保持晶体结构稳定,且导电性得到明显提升。其首次库伦效率、倍率性能和循环性能均得到了明显提升。
860
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本发明公开一种电解液添加剂,涉及锂离子电池电解液技术领域,包括添加剂S1和添加剂S2,所述添加剂S1选自甲烷二磺酸亚甲酯、1,3‑丙烷磺内酯、三(三甲基硅烷)磷酸酯、磷酸三乙酯中的一种;添加剂S2为1‑酰胺取代萘类衍生物,添加剂S2的结构式如下:其中R1、R2为取代基,R1选自‑CnH2n‑1,n=1,2,3,4;R2选自‑CnF2n‑1,n=0,1,2,3,4。本发明还提供包含上述添加剂的电解液和锂离子电池。本发明的有益效果在于:由本发明所述的电解液构成的锂离子电池具有较好的高温循环性能,在高温循环过程中容量保持率较高。
948
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本发明公开锂电池的卷芯组装方法,包括以下步骤:步骤S1:将两个卷芯同一侧的极耳通过焊接在底板上;步骤S2:焊印处贴附绝缘胶带;步骤S3:通过绝缘膜包覆住两个卷芯的侧面,连接部穿过绝缘膜,并将两个卷芯进行合芯,使绝缘膜包裹在外部;步骤S4:将卷芯组的连接部与盖板组件焊接;步骤S5:塞入壳体,并焊接,完成了锂电池的卷芯组装。本发明的有益效果:焊接点均位于盖板组件上,实现了降低卷芯焊接短路率的目的;通过将连接片直接装配到盖板组件上的方式,可进一步提升锂电池能量密度;绝缘胶带防止焊接粉尘进入卷芯的内部,避免电芯短路。
863
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本发明公开锂电池的多卷芯并联装配方法,包括以下步骤:步骤S1:多个单卷芯焊接在连接片;后将多个单卷芯依次合芯,并通过绝缘带包裹焊接区域;其中,每个所述连接片包括与单卷芯相等个数的极耳连接部、至少一个导电连接部,导电连接部连接在极耳连接部的顶部并延伸至极耳连接部的一侧或两侧,将多个单卷芯并排布置,将多个单卷芯的极耳与极耳连接部焊接;步骤S2:将合芯后的卷芯组与盖板组件连接。本发明的有益效果:可以根据需要选择任意数量的卷芯进行连接,使用灵活;降低了锂电池制造的短路率、结构更加紧凑,从而能有效提升整个锂电池的能量密度。
789
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本发明涉及一种基于大数据的锂电池组均衡方法。该基于大数据的锂电池组均衡方法,包括以下步骤,步骤S1,获取基于历史数据中动力电池的所有单体SOC数据CellSOC[n,m],其中,n为历史数据的行数,m为单体数目;步骤S2,基于所有单体SOC数据CellSOC[n,m]进行充放电筛选,筛选出充电状态的所有单体SOC数据ChrgCellSOC[n1,m]与放电状态的所有单体SOC数据DischrgCellSOC[n2,m],其中,n1为充电数据的行数,n2为放电数据的行数;步骤S3,基于充电状态ChrgCellSOC[n1,m]与放电状态的DischrgCellSOC[n2,m],计算相应的均值,并获得每个单体与所有单体的均值偏差;该基于大数据的锂电池组均衡方法,通过历史数据的获取与分析,可以有效的应对电池的真实特性情况,从而实现较高效率的电池单体均衡,便于提高电池单体的使用寿命。
838
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一种呋喃基聚合物涂覆液、锂电池隔膜及其制备方法,该呋喃基聚合物涂覆液的制备方法,包括:在惰性气氛下,在含有第一单体的有机溶剂中加入第二单体升温至35~45℃,调节pH,发生聚合反应后形成第一溶液;其中,所述第一单体为取代或未取代的4,4’‑二氨基二苯醚或其衍生物的二胺单体,所述第二单体为取代或未取代的呋喃二甲酸或其衍生物;在第一溶液中加入陶瓷颗粒混合搅拌,形成第二溶液;将第二溶液与粘度调节剂混合,调节粘度,得到所述呋喃基聚合物涂覆液。本发明提供的锂离子电池隔膜具有高浸润性,可以缩短浸润时间,节约生产成本;本发明提供的锂离子电池隔膜可以降低电池界面阻抗,提升电池容量、改善放电倍率特性。
810
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本发明属于锂离子电池负极的制备领域,具体涉及一种用于低温型锂离子电池的负极浆料及其制备方法。所述负极浆料的配比为,石墨:导电剂SP:粘结剂=(94‑95.5):(2.0‑3.0):(2.5‑3.0),所述粘结剂为丙烯腈多元共聚物、丙烯腈改性丙烯酸、丙烯酸改性壳聚糖衍生物中的一种或者两种以上的混合物。本发明采用丙烯酸类(胶膜的电导率约为10‑7s/cm)粘结剂代替SBR,同时去除增稠剂CMC,通过合理的加料顺序、适宜的固含量和搅拌时间及转速,不仅降低负极合浆时间,降低极片膨胀率,而且提高负极极片电导率,使之满足低温用锂离子电池的需要。
978
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本发明公开了一种锂硫电池功能电解液,所述功能电解液包括锂盐、有机溶剂和功能添加剂;其中,功能添加剂为3‑甲基‑1,4,2‑二恶唑‑5‑酮。本发明在电解液中加入功能添加剂3‑甲基‑1,4,2‑二恶唑‑5‑酮,该添加剂通过电化学过程或化学过程在负极表面生成稳定的固体电解质相界面(SEI膜),能够在锂硫电池中保护负极,提高电解液和负极相容性,提高电池的循环性能和倍率性能。
856
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本发明公开了一种快速检测锂离子电池中胶液均匀性的方法,涉及锂离子电池技术领域,是将粘结剂加入到有机溶剂中,机械搅拌,再加入量子点,机械搅拌,然后高速分散,制得胶液,采用激发光源照射胶液进行紫外可见光谱检测,根据发射峰的强度判断胶液中各原料的分散均匀性。本发明通过在胶液中添加量子点,采用紫外可见光谱检测区域发光强度数值来判断胶液中各原料的分散均匀性,高效准确,进而提升了后续合浆效率和合浆质量,且在胶液中添加量子点还能够提升后续浆料的导电性,提高锂离子电池的性能,具有重要的生产指导意义和经济效益。 1
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本发明公开了一种锂电池自动激活控制系统,包括加温接口、激活接口、充电信号接口、激活加温充电模式识别单元、DC/DC转换器、单片机控制器、容量显示、RS232通讯口、检测控制单元、电子开关、充电接口,该系统中采用了无限制寿命次数大功率直流固态电子开关,增强了对锂电池组的激活、加温、充电系统的可靠性,且具备锂电池组连续自动激活能力,激活时劳务作业少,推广性强,还具有计算机通讯功能。
1050
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本发明公开了一种改性复合磷酸铁锂正极材料,其特征在于,由下列重量份的原料制成:磷酸铁锂500、柠檬酸2-3、玻璃粉2-3、硝酸银1-2、聚乙烯醇5-6、改性银粉4-5、水适量;本发明添加改性银粉,提高了材料导电性,并有效抑制晶体的长大,得到均匀分散的磷酸铁锂材料;本发明具有良好的导电性能和循环稳定性,具有较快的充放电速率容量以及较长的使用寿命,无毒、无污染、安全性能好。
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本发明提供一种原位合成碳/碳纳米管包覆磷酸铁锂复合材料的制备方法,涉及电池材料技术领域。本发明制备方法为:称取原料锂源、铁粉、磷酸盐、碳源;先将铁粉和磷酸盐球磨,加入双氧水;再加入锂源和碳源得到浆料,干燥、还原性/惰性气体保护下烧结,即可;本发明采用原位合成的方法制备了碳/碳纳米管包覆磷酸铁锂复合材料,热处理时间短;复合材料具有较高的碳包覆率,电化学性能稳定且一致性较好,循环性能和倍率性能得到大幅度提高,整个制备工艺流程简单,具有安全、高效、低廉及绿色环保等优点。
944
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本发明提供了一种改性镍钴锰三元正极材料、其制备方法及锂离子电池。该制备方法包括:将可选的钠源、锌源、锆源、磷源与第一溶剂混合,经预烧结处理后得到预烧结产物,预烧结产物的化学式为Na2(1‑x)ZnxZr4(PO4)6,其中x为0.5~1;将预烧结产物与锂源、镍源、钴源、锰源以及第二溶剂混合,经煅烧处理后得到改性镍钴锰三元正极材料;锂源、镍源、钴源与锰源的摩尔比为1.012:a:b:c,其中0.5≤a≤0.8,0.1≤b≤0.2,a+b<1,c=1‑a‑b。上述制备方法制得的改性镍钴锰三元正极材料具有较高的反应活性和结构稳定性,尤其适用于提高锂离子电池的高温循环稳定性。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其是涉及一种含VGCF的磷酸铁锂水性复合浆料的制备方法,包括以下步骤:(1)将粉末状磷酸铁锂LFP、导电炭黑SP和纳米碳纤维VGCF进行干粉搅拌;(2)向经步骤(1)混和后的干粉中加入去离子水和水性胶,进行浸润搅拌;(3)向经浸润搅拌后的浆料中继续加入去离子水,进行高速搅拌;(4)将高速搅拌后的浆料调整其粘度到4000~5000mPa·s。本发明采用去离子水代替NMP作为溶剂,环保的同时有效降低经济成本;浸润搅拌时磷酸铁锂和导电剂同时吸收液体,此种方法吸收溶剂充分,浆料分散性好,相同固含量粘度较低,有效降低搅拌时间,提高浆料的加工性能。
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本发明公开了一种锂离子电池三元正极材料表面酸洗包覆TiO2的方法,涉及锂离子电池技术领域,包括以下步骤:将硫酸钛酰和硫酸溶于去离子水中,配制饱和硫酸钛酰溶液;将三元正极材料加入饱和硫酸钛酰溶液中,超声混合,形成悬浊液,将悬浊液持续搅拌,直至悬浊液颜色变浅,得到褐色沉淀,抽滤,用酒精洗涤,真空干燥,得干燥物料;将干燥物料置于马弗炉中进行热处理,然后随炉冷却,得到TiO2包覆的三元正极材料。本发明通过可控的酸洗包覆工艺对三元正极材料进行表面改性,降低三元材料表面残碱的同时,在表面形成均匀的TiO2包覆层,可有效改善三元材料的首次效率、放电容量、循环稳定性和存储过程中的吸水特性,具有巨大的应用价值。
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本发明公开了一种锂电池的多卷芯结构及其装配方法,涉及一种锂离子电池技术领域;包括多个卷芯组件、连接组件、盖板组件和铝壳;所述卷芯组件包括极耳,所述连接组件包括立柱和折弯孔,所述盖板组件包括极柱,所述极柱上开设有极柱孔;所述连接组件和所述盖板组件之间通过所述立柱和所述极柱上的所述极柱孔固定,所述连接组件和所述卷芯组件上的所述极耳固定,所述连接组件通过所述折弯孔折弯;所述卷芯组件、所述连接组件和所述盖板组件合并后放入所述铝壳中,所述盖板组件与所述铝壳固定;本发明提供了一种可以解决现有技术中连接片与盖板焊接时产生的大量金属粉尘进入卷芯内部后造成锂电池短路问题以及可以实现锂电池任意卷芯数量的装配作业。
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本发明公开一种火焰原子吸收法测定电池壳体表面残留锂盐的样品处理方法,其首先使用碳酸二甲酯对电池壳体表面进行清洗和萃取,再用硝酸溶液继续对碳酸二甲酯洗脱过的电池进行超声浸泡萃取锂盐,将碳酸二甲酯萃取液进行浓缩,加硝酸溶液震荡萃取,硝酸相移入硝酸萃取液中;加热赶酸,赶酸完毕后将剩余的溶液移入到容量瓶中,加入1%的氯化铯溶液1ml,以去离子水定容得待测溶液;采用相同的方法进行空白处理,待测样品和空白样品直接使用火焰原子吸收光谱仪测定。本发明采用碳酸二甲酯与硝酸溶液对电池壳体表面残留锂盐进行溶解的联合前处理手段,液液萃取的方法将碳酸二甲酯中的锂盐萃取到硝酸溶液中,有效的避免了有机溶剂的干扰。
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本发明提供一种锂离子电池隔膜的吸液率测试装置及测试方法,涉及锂离子电池技术领域,本发明锂离子电池隔膜的吸液率测试装置,包括安全罩以及设置在安全罩内部的溶液槽,所述安全罩内还设有样品升降系统以及安装在样品升降系统上的计量系统,所述溶液槽底部设有用于控制溶液槽槽体温度的控温加热系统,所述溶液槽内部设有样品台、侧壁设有用于显示溶剂液面高度的标识,结构简单,本发明测试方法操作方便,使得锂离子电池隔膜的吸液率测试过程易于规范和量化,且检测结果误差较小,准确度高。
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本实用新型公开了一种锂电池隔膜生产用浆料混合装置,属于锂电池隔膜技术领域,一种锂电池隔膜生产用浆料混合装置,包括混合箱,混合箱上端设置有安装盖板,安装盖板中部转动连接有空心筒,空心筒的外壁环形阵列设有连杆和多个混合叶,连杆远离空心筒的一端设有滑动贴合混合箱内壁的刮板;本方案通过刮板将混合箱内壁上浆料刮下,不但可以提高混合的效果,而且在减小浪费的同时还防止残留的浆料影响后续使用效果。通过驱动机构和联动机构的配合带动反转轴转动,又通过反转机构对浆料进一步混合,并且反转机构转动方向和混合叶相反,使得浆料能够来回往复的混合,不但使浆料混合的更加均匀,而且极大提高了浆料混合的效率。
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本实用新型涉及电池采集的技术领域,尤其涉及一种多个串联锂电池电压采集前端电路。包括电源供电单元,电池电压采集单元,采集前端电路保护单元,电源供电单元输出稳定电压至电池电压采集单元对应引脚,多个串锂电池的总正采集前端电路保护单与电池电压采集单元对应引脚连接,多个串锂电池的总负与至电池电压采集单元的对应应交连接,电池电压采集单元通过SPI通信与外部完成数据传输。本实用新型采用集成电源隔离芯片,具备输出电压纹波小,抗干扰能力强的优点;电池电压采集控制单元,具备实时采集,电池开路检测,自校准等特点;采用稳压二极管具备保护响应速度快的优点。
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2026年01月16日 ~ 18日
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