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本实用新型公开了一种用于共享干衣机的电路组件及共享干衣机,能够减少适配的外接电源对共享干衣机的投放位置的限制,从而有利于共享干衣机投放位置更加灵活多变。该电路组件设置在该共享干衣机上,电路组件包括微控制器以及分别与微控制器电连接的锂电池充电电路、锂电池保护电路和电压监测电路,其中,锂电池充电电路设置有Buck型降压电路,并且,锂电池充电电路的两端与锂电池的正负极电连接,用于对锂电池充电;锂电池保护电路设置有电连接的DW01型号锂电池保护芯片和LY8205型号锂电池保护芯片;电压监测电路设置有直流电源电压监测电路和锂电池电压监测电路,分别用于监测电路组件的直流电源以及锂电池的电压。
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本发明公开的一种新能源汽车电池温控检测设备,包括电池箱体,所述电池箱体内设有开口向上的电池腔,所述电池腔内中心固定设有锂电池,所述锂电池下端面接触连接有隔离板,所述隔离板能于所述电池腔内下端上下滑动,所述电池腔内上壁且位于所述电池箱体内上端连通有开口向上的封闭板腔,本发明通过氢气感应电池腔内温度的方式,对锂电池进行温控工作,使锂电池处于一定温度范围内,防止因温度过高或过低,对锂电池造成损坏,进而对汽车的续航造成影响,同时,当锂电池发生漏电时,通过对电池腔封闭,及对锂电池的隔离,防止因锂电池漏电对外界设备造成影响,提高了汽车使用时的安全性。
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本实用新型涉及照明灯技术领域,该电池组照明展示灯,包括固定底座,所述固定底座的内部固定连接有锂电池盒,所述锂电池盒的内部固定安装有锂电池组,所述锂电池组的内部电连接有锂电池组充电接口和电源开关,所述锂电池盒的底部固定连接有固定架,所述固定架的内部固定连接有温度传感器,所述温度传感器的内部电连接有电池监测表。本实用新型的优点在于:该电池组照明展示灯,通过照明灯泡进行照明,通过12V锂电池组对12V照明灯泡直接供电,能够有效的避免锂电池组电压转换过程中造成的电能损耗,能够有效的提高锂电池组的使用时间,同时通过锂电池组充电接口对锂电池组进行充电,能够使锂电池组重复使用,减少电池的消耗,降低能够损耗。
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本发明的目的在于,提供可构成减轻由添加剂导致的容量降低、高电压下的循环特性良好的非水电解质二次电池的非水电解质二次电池用正极活性物质。解决方法是一种非水电解质二次电池用正极活性物质,其具有层状结构,且包含含有镍的锂过渡金属复合氧化物粒子、和附着于上述锂过渡金属复合氧化物粒子表面的含有锂及铝的氧化物以及含有锂及硼的氧化物。锂过渡金属复合氧化物粒子含有表层固溶有铝的一次粒子凝聚而形成的二次粒子。在锂过渡金属复合氧化物粒子的组成中,固溶于一次粒子表层的铝的摩尔数相对于除锂以外的金属的总摩尔数的比率、与存在于一次粒子的除表层以外的区域的铝的摩尔数相对于除锂以外的金属的总摩尔数的比率之差大于0.22摩尔%且小于0.6摩尔%。
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本发明涉及一种具有(020)取向的薄片状LiFePO4纳米晶粉体及其制备方法。薄片状晶体尺寸在200纳米-5微米,厚度在50纳米-500纳米之间。具体制备方法是:把廉价的水溶性亚铁盐,氢氧化锂分别在不同容器中用蒸馏水溶解,将浓磷酸用蒸馏水稀释。然后将水溶性亚铁盐溶液和磷酸溶液混合,再在强力搅拌下缓慢倒入氢氧化锂溶液。水溶性亚铁盐、磷酸和氢氧化锂用量控制为摩尔比1∶1∶(2.5-3)。最后将三者混合的产物转移到水热反应釜里在120-220℃保温1-10小时,取出放冷,过滤,干燥得到最终产物。本发明可以在较低温度下合成纯的LiFePO4,并且合成的纳米晶具有明显的(020)取向,具有该取向的薄片状纳米晶含有发达的锂离子抽出/插入通道,本发明可用作锂离子电池正极材料。
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本发明公开一种正极及含有该正极的电化学装置,本发明的复合正极片包括集流体及覆于集流体表面上的第一正极层、第二正极层和第三正极层,近集流体侧的第一正极层包括70~90%的正极浆料和10~30%的导锂聚合物;第二正极层包括50~70%的正极浆料和30~50%的导锂聚合物;第三正极层包括30~50%的正极浆料和50~70%的导锂聚合物;各层中导锂聚合物以连续相形态存在。该复合正极片含有三维导锂导电通道,解决了固态电池面临的正极中导锂难和导锂通道分布不均匀的问题,因而能够显著降低正极和固态电解质界面的电阻,进而提升正极极片的导锂能力和内部离子的传输效率,进而提高了电池的比容量和比能量。
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本发明公开了一种复合电池,包括至少一铅酸电池组和与所述铅酸电池组并联的至少一锂离子电池组;其中,所述铅酸电池组中铅酸电池单体具有电解质,所述电解质的密度为1.29~1.33g/ml和/或者锂离子电池组中锂离子电池单体正极/负极含有活性物质,所述锂离子电池单体正极活性物质为磷酸铁锂、锰酸锂、钴酸锂、三元材料等中的至少一种,负极活性物质为石墨、中间相炭微球、钛酸锂等中的至少一种;所述铅酸电池组支路的总开路电压与所述锂离子电池组支路的总开路电压比为0.99~1.01∶1。本发明复合电池使得锂离子电池组的总开路电压与该铅酸电池组相匹配,避免了对铅酸电池的损伤,延长了其寿命;同时,该复合电池结构简单,易于实施,成本低。
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本申请涉及锂离子电池材料技术领域,尤其涉及一种无碳磷酸盐系正极材料及其制备方法。该制备方法包括如下步骤:配制含掺杂离子的溶液;用离子交换膜将磷酸铁锂纳米颗粒溶液或磷酸锰锂纳米颗粒溶液与所述含掺杂离子的溶液隔开,进行离子渗透处理,然后干燥得到无碳磷酸盐系正极材料;其中,当用所述离子交换膜将所述磷酸铁锂纳米颗粒溶液与所述含掺杂离子的溶液隔开时,所述掺杂离子为二价锰离子;当用所述离子交换膜将所述磷酸锰锂纳米颗粒溶液与所述含掺杂离子的溶液隔开时,所述掺杂离子为二价铁离子。该制备方法工艺简单,成本低,而且通过对磷酸铁锂和磷酸锰锂进行改性,最终得到无碳磷酸锰铁锂导电性能高、且均一稳定,具有很好的应用前景。
760
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本发明公开了一种移动终端电源,包括锂离子电池组和DC-DC升压器,所述锂离子电池组由多个锂电池并联组串联而成,每个锂电池并联组包括多只锂电池;所述DC-DC升压器将所述锂离子电池组输出的电压升压后,提供28V直流电压给所述基于北斗卫星的移动终端10W功放,由于锂离子电池具备较佳的容量、体积比,本发明移动终端电源具有体积小重量小但连续使用时间长的优点,另外,由于在所述锂离子电池组和所述DC-DC升压器之间增加了电池监控电路,能对所述锂离子电池组充放电进行切换,能避免锂电池过充电、过放电,提高移动终端电源的使用周期。
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本发明公开了一种溶胶电解液,包括锂离子溶液和溶胶因子,锂离子溶液包括锂盐和非水溶剂,溶胶因子选用气相SiO2、介孔分子筛中的一种或二者的组合,本发明提供的溶胶电解液组分引入气相SiO2、介孔分子筛作为溶胶化因子,可以在电解液内部引入无机骨架,将电解液纳入此二氧化硅基骨架,形成溶胶电解液,提高锂离子传输能力,并在锂金属等电池负极表面形成一层稳定的保护层,该保护层最大程度地减少金属锂或负极与电解液的直接接触,实现锂离子在界面处的均匀沉积,抑制锂枝晶的生长和电池循环寿命。
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本发明公开了一种支持快速更换的机器人电池盒,包括:锂电池盒外罩,插拔限位于锂电池盒外罩内的锂电池盒组,固定于锂电池盒外罩内并放置锂电池导线的导线槽,固定于锂电池盒外罩并限位锂电池盒组的电池盒罩挡板,固定于锂电池盒外罩并限位锂电池盒组的限位挡板,连接于机器人基座的通电导线,连接于锂电池盒组与通电导线之间的航空接头组件。本发明提供一种支持快速更换的机器人电池盒,本电池盒不仅可以快速拆卸,而且能够持续给移动式机器人供能,确保机器人运行稳定。
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本发明公开了一类新型苯硼酸-硅烷-乙炔基聚合物及其制备方法。该聚合物以二卤硅烷、苯硼酸、单乙炔基化合物和有机锂为原料,在惰性气体保护下分三步反应制备而得。第一步反应:苯硼酸和二卤硅烷反应形成具有硅-氧-硼-氧重复单元,两端含卤素封端的聚合物;第二步反应:单乙炔基化合物与有机锂反应生成单乙炔基锂化合物;第三步反应:单乙炔基锂化合物与第一步反应形成的聚合物发生偶联反应进行封端,得到最终产物。本发明使用的原料来源广泛,制备工艺流程简单。本发明制得的聚合物在光、热或化学引发作用下发生交联反应形成三维网络结构,其固化物具有优异的耐高温及抗热氧化性能。在空气或惰性气体中可进一步热解形成复相陶瓷结构。本发明制得的聚合物可用作先进复合材料的基体树脂、耐高温涂层及陶瓷前驱体。
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本发明涉及一种微胶囊结构碳硫复合物及其制备和应用,所述复合物以硫化锂为囊芯材料,碳材料和锂离子导体为囊壁材料,囊芯材料位于空心的囊壁材料中,其中,囊芯材料的粒径为20-300nm,囊壁壁厚为2-50nm,囊芯材料的含量为碳硫复合物质量的20-80wt.%;所述囊壁材料中碳材料与锂离子导体的质量比为(1:99)~(99:1)。本发明借助“微胶囊”结构的优势,提出“囊芯载硫、囊壁固硫、孔壁导电、孔道固态导锂”的正极材料设计思路,大大提高了锂硫电池中活性物质硫的利用率及循环稳定性。
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课题:提供含有至少一种具有尖晶石结构的锂过渡金属复合氧化物的非水电解液二级电池用正极活性物质,其电池特性,特别是循环特性、负荷特性、保存特性等都是优异,而且电池的膨胀小。解决手段:这种非水电解液二级电池用正极活性物质是含有至少一种具有尖晶石结构的锂过渡金属复合氧化物的非水电解液二级电池用正极活性物质,上述锂过渡金属复合氧化物以一次粒子及作为其凝集体的二次粒子中的一种或者两种所组成的粒子形态存在,对上述各粒子,把起因于在上述各粒子中的过渡金属和锂的发光电压值的立方根作为坐标成分而形成二维坐标来表示坐标平面上的点,在求出通过原点的一次回归直线时,上述各点对上述一次回归直线的误差的绝对偏差小于0.25。
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本发明提供了一种隔离式电池供电方案。它包括一锂电池、一电阻R1、一电容器C1、一反激隔离电源芯片、一变压器、一使能电路、一时钟电源电路和一交流市电电源电路。其特征在于,交流电供电情况下,时钟电源电路工作电压由交流市电电源电路提供,锂电池只提供反激隔离电源芯片静态电流;交流电供电断电情况下,系统以锂电池作为备用电源,为时钟电源电路提供工作电压。同时,该供电方案具有检测锂电池电量的功能,并在电池电量较低时发出更换电池通知。该方案实现了锂电池供电系统与交流市电供电系统的电路隔离,即避免了因电池供电系统与交流市电供电系统共地导致的更换电池触电危险,也有效避免了因电池直接与MCU相连导致的对MCU管脚的冲击损害。
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本发明涉及锂离子电池隔膜领域,具体公开了一种新型无纺布陶瓷隔膜,包括无纺布和由陶瓷颗粒、水、分散剂、润湿剂、增稠剂及粘接剂制成陶瓷浆料;将所述陶瓷浆料涂布在无纺布表面,后经过冷压的方式将所述陶瓷浆料填充至无纺布孔隙中制备而成。通过在涂布后增加冷压工序将陶瓷颗粒填充至无纺布孔隙中制备锂电池隔膜,在保证透气性的情况下,达到提高了无纺布陶瓷隔膜的热收缩性能,大大地提高了无纺布陶瓷隔膜的机械强度。解决现有无纺布隔膜在使用过程中因机械强度过低,从而隔膜易在外力及锂枝晶的作用下使隔膜损坏,使锂离子电池正负极接触造成短路,并由此引发的爆炸、燃烧等一系列安全事故的问题。
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本发明涉及一种基于标准化蓄电池模块,系统可重构的标准化蓄电池系统,尤指一种主要用于电动汽车,也可用于但不限于风能发电、光伏发电、通信电源等产业的锂离子等蓄电池系统标准化的方法。其特征在于:依据所属产品对蓄电池系统功能和技术性能的具体要求,采用标准化零部件通过标准化接口互联,并设置系统参数后,即可组成标准化蓄电池系统固件平台;与任意数量的标准化蓄电池模块互联,并自动完成系统软件重构和初始化系统后,即可构建成为符合目标产品要求的准化蓄电池系统的。标准化蓄电池模块可以但不限于是锰酸锂、磷酸亚铁锂、聚合物锂离子、鈦酸锂、金属氢化物镍等材料体系的蓄电池组成。
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本发明公开了一种高陶瓷转化率线型硼硅炔聚合物先驱体的制备方法。该树脂以正丁基锂、三氯乙烯、甲基氢二氯硅烷、碳硼烷为原料,在惰性气体的保护下,分四步反应制得:第一步,将三氯乙烯和丁基锂反应得到乙炔基双锂;第二步,将第一步得到的乙炔双锂与甲基氢二氯硅烷反应得到硅炔聚合物;第三步:在另外一个三口瓶中将碳硼烷和丁基锂反应得到锂化碳硼烷;第四步:将第二个三口瓶中的锂化碳硼烷通过氮气压入第一个瓶中反应,后处理后得到产物。通过调节甲基氢二氯硅烷与乙炔基双锂的比例,从而调节聚合物的结构以及硼、硅元素的含量,从而达到聚合物性能可控的目的。本发明阐述的高陶瓷转化率硼硅炔树脂,常温粘度适中,易溶于各种常见有机溶剂。可以直接作为耐高温聚合物使用,也可以作为含SiC/B4C的复相陶瓷先驱体,还可以作为耐高温涂层,工业应用广泛。
本发明公开了一种聚电解质包覆LiNixCoyMn1-x-yO2正极材料的制备方法,应用聚电解质溶液通过高速剪切力作用的形式包覆处理,然后干燥得到聚电解质包覆LiNixCoyMn1-x-yO2,所述聚电解质为聚丙烯酸锂、聚甲基丙烯酸锂、聚马来酸锂、聚(甲基乙烯基醚共聚马来酸)锂或聚富马酸锂中的一种或者以上几种物质的混合物。该包覆方法在LiNixCoyMn1-x-yO2表面形成了一层聚电解质膜,增强了与电解液的相容性,因此具有高比容量、高倍率、长循环寿命的特点。
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本发明提供了一种生物小分子与石墨烯复合材料功能膜,其制备方法为:将石墨烯和生物小分子试剂加入溶剂N?甲基吡咯烷酮中,搅拌并超声分散均匀,控制粘度在1000~10000cps, 得到复合材料浆料;用涂布器将所得复合材料浆料以100~400mm的厚度均匀涂刷在锂硫电池正极材料表面,之后于40~60℃烘箱中烘干,即得到生物小分子与石墨烯复合材料功能膜;本发明提供了多功能石墨烯复合材料的制备方法,操作简单,条件温和,易于大规模生产;制得的生物小分子与石墨烯复合材料用于锂硫电池中,可以解决锂硫电池充放电过程中多硫离子在液态电解液中的溶解,有效抑制穿梭效应,提高锂硫电池的库伦效率和循环稳定性。
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本实用新型涉及一种用于声表面波(SAW)器件的压电晶片及其制备方法。本实用新型提供了一种压电晶片,其表层为具有近化学计量比结构的富锂层+还原层、厚度为几微米至几十微米,第二层为热释电效应弱的还原层,第三层为晶片基底层。为了实现上述多层结构,本实用新型提供了一种通过气相平衡运输方式(VTE)对经过还原处理的铌酸锂、钽酸锂晶片(还原片)进行富锂化的方法,使锂离子占据晶片表层中的锂空位。同时本实用新型还提供了一种通过优化丝网印刷碳酸锂粉工艺,对经过VTE处理的表层富锂化的铌酸锂、钽酸锂晶片进行还原处理的方法。最终通过上述方法实现了具有表层晶格缺陷少、热释电效应弱的铌酸锂、钽酸锂多层结构的压电晶片。
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本实用新型公开了一种可视的门锁,包括前后设置的锁具面板和中部锁体,中部锁体为电动驱动锁舌的锁体,所述锁具面板上设置有门把手,所述后侧锁具面板对应门把手顶部设置有外露式锂电池槽,锂电池槽上安装有锂电池块;锂电池块与锂电池槽插接配合,便于锂电池块的检修和更换;本实用新型提供一种可视的门锁,本实用新型通过将锂电池槽和电池盒外露,形成可视效果的门锁电池结构,大大方便电池的拆装和检修,另外本实用新型针对锂电池槽设置有拆装凹槽,进一步方便锂电池的拆装检修,进而方便门锁的安装和拆卸。另外本实用新型中外露式的锂电池块便于散热,尤其在充放电过程中,具有防爆效果,进一步提高门锁的安全性和稳定性。
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本实用新型公开了一种物联网传感器节点专用无线电能传输电源模块,它涉及一种电源模块。滤波整流电路与锂电池及充放电电路相连,锂电池及充放电电路还与DSP和USRP相连,DSP、USRP和滤波整流电路依次相连;所述的锂电池及充放电电路包括锂电池电源管理集成电路IC3-1和锂电池Li-Batter,锂电池电源管理集成电路IC3-1的4脚接上一级滤波整流输出的电能,锂电池电源管理集成电路IC3-1的4脚接锂电池Li-Batter、电容C3-1、电感L3-1,电感L3-1接锂电池电源管理集成电路IC3-1的8脚和二极管D3-1正极,二极管D3-1负极和锂电池电源管理集成电路IC3-1的7脚接电源输出端。本实用新型可以极大提高物联网传感器节点的可用性、延长其生命周期。
本发明涉及一种基于CAN通讯的三模式智能控制方法,具体地说是一种基于CAN通讯的三模式控制技术在锂离子电容器与全固态锂/锂离子电池组成的双电源动力系统中的应用,属于新能源应用领域。锂离子电容器具有高功率密度,可超高倍率充放电,但能量密度较低,而全固态锂/锂离子电池具备优越的能量密度。本系统由全固态锂/锂离子电池组和锂离子电容器组形成双动力能源,通过基于CAN通讯三模式智能控制方法,实现对充电、启动/制动、常规运行等阶段进行适宜的智能控制,解决了动力装备在频繁启动、制动时的瞬间大电流对电池组所带来的能量冲击,实现高效制动能量的回收,延长了电池组的使用寿命和运行时间,具有良好的实际应用价值。
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本发明提供一种可得到耐湿性优异的骨料铸模的铸模用粘结剂组合物。铸模用粘结剂组合物含有水溶性粘结剂和选自硅酸锂、氧化锂、氢氧化锂、碳酸锂、溴化锂、氯化锂、硝酸锂和亚硝酸锂中的至少1种锂盐。
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本实用新型涉及一种适用于高精度电能质量分析记录装置的电源供给电路,包括两组锂电池,其特点是,还包括:电源管理及电压采样单元、锂电池充电管理单元、锂电池隔离切换单元,电源管理及电压采样单元分别与锂电池充电管理单元、锂电池隔离切换单元、两组锂电池电连接;锂电池充电管理单元与锂电池隔离切换单元电连接;锂电池隔离切换单元与两组锂电池电连接。该电路简单实用,使用微处理器和专用锂电池充电管理芯片相配合运作,可靠性高、功耗低、抗干扰性强,成本较低,无需人工维护,适用于各行业,各专业涉及高精度数据采集产品的电源电路应用。
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本发明涉及硫化物纳米管的制备,它是关于过渡金属MSx纳米管的制备方法及其在储氢、储锂和电极材料上的应用。MSx式中M为IV-VIB族过渡金属,如Ti,Zr,Nb,Mo,W等;X为1或2。该系列纳米管具有非常有序的层状管式结构,其长度可达3~5μm,内径为10~25nm,外径为25~60nm,层间距为0.57~0.63nm。经低温气固催化反应制备的高纯MSx开口、多壁或单壁纳米管有其独特的层状管式结构和大的比表面积。MSx纳米管是一种良好的可逆储氢及储锂的载体,特别是在电化学储氢及储锂时,有着快速充放电速度和优良的循环寿命,因而可应用于新型镍/氢电池及锂电池的开发。
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本发明涉及单质金属形式的移动式能量载体和能量存储器,该金属为锂。本发明还涉及电正性金属的氧化合物作为制备该移动式能量载体和能量存储器的原料的用途,以及涉及锂用于制备氮化锂和接着转化为含氮肥料的用途,并且涉及锂在电化学原电池中的用途。
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一种凝胶聚合物电解质,包括聚氧化乙烯、离子液体、锂盐及介孔分子筛SBA-15;离子液体选自N-丁基-N-甲基哌啶三氟甲基磺酰亚胺盐、N-丁基-N-甲基哌啶氟磺酰亚胺盐及N-丁基-N-甲基哌啶三氟甲磺酸盐中的至少一种;锂盐选自四氟硼酸锂、六氟磷酸锂、三氟甲磺酸锂及二(三氟甲基磺酰)亚胺锂中的至少一种;其中,所述聚氧化乙烯为基质,锂盐、所述离子液体及介孔分子筛SBA-15分散于所述聚氧化乙烯中,聚氧化乙烯、离子液体、锂盐及介孔分子筛SBA-15的质量比为1:(0.8~1.5):(0.1~0.3)(0.04~0.08)。该凝胶聚合物电解质的电导率较高。本发明还提供一种凝胶聚合物电解质的制备方法。
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根据本发明的电池剩余容量指示设备包括对应于终止电压的累积值校正控制装置,用于设定在电池满充后获得的累积值,这样,当终止电压是装置方终止电压时,指示锂离子蓄电池剩余电池容量的累积值达到零。确定由锂离子蓄电池的放电特性设定的以终止锂离子蓄电池放电的电池终止电压是否与装置方终止电压对应。如果彼此不对应,那么累积值被校正,以适应装置方终止电压。对应于装置方终止电压的锂离子蓄电池的剩余电池容量,是基于由终止电压设定单元校正的累积值计算的,并且计算的剩余电池容量在液晶显示装置上指示。如果装置方终止电压和电池方终止电压彼此不对应,那么与终止电压对应的电池方的电池剩余容量在装置方指示。
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