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高通电池管理基于qpnp-vm-bms电压模式

CV:Constant Voltage恒压 SMMB charger:Switch-ModeBattery Charger and Boost peripheral开关模式电池充电器和升压外围设备...:End OfCharge充电结束 UUC:UnusableCapacity不可用电量 对应的源代码文件为\kernel\drivers\power\qpnp-vm-bms.c,高通QPNP电压模式的...这是带有一个关于SMMB电池接口寄存器BATT_PRES_STATUS地址的子节点,如果增加了此节点,BMS将会尝试通过电池接口的offmode电池接插电路检测offmode电池接插 例如 qcom,batt-pres-status...关机电压,用于计算SOC,如修改关机电压,除了修改这里,还需要修改电池曲线数据的qcom,v-cutoff-uv,其实最好是用电池曲线数据里的。...当充满的电池百分比低于此值,则重新开始充电。

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电池教程(DSDT)

EC缓冲区,Embedded Controller Buffer),我们需要利用Hotpatch的原理更名涉及到EC的Method使其失效并在新建的SSDT补丁中重新定义它们,使macOS能够通过SMC电池驱动正确识别电池...因为电池驱动无法处理8位以上的字节,所以就需要我们手动来处理来。 我们需要用到的工具:计算器(Mac自带),Maciasl,新建一个txt文件。...字节处理),B1B4(32字节处理),WECB和RECB(这两个是处理32字节以上的) 16位处理方法 比如我们在Field下找到的这个16位的BADC,我们需要将它拆分掉,拆成来两个8字节,这样就能被电池驱动处理了...补充 当电池有时能正常显示电量,有时不能会出现一个小叉,则可能是多个电池的位置导致的,如图有两个位置,分别为“BAT0”和“BAT1”,我们需要禁用掉“BAT1”这个位置,以达到正常读取电量

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电池安全监测

电池安全监测 锂电池具有较高的能量密度,较高循环寿命,无记忆效应,具有较高的单体供电电压(3V)等优势,如下图所示,其出现推动了相关产业的发展,使得手机、电脑以及新能源汽车逐渐走向千家万户,获得了2019...年诺贝尔化学奖;然而,电池发生爆炸、鼓包的情况时有发生,大大降低了企业在公民心中的可信度,因此,电池的安全监测具有显著的意义,本文针对具体的工程问题(新能源汽车电池安全监测),依据课题组前期的技术积累,...锂电池主要的材料构成:正极材料、负极材料、电解液、隔膜,调研可知,电池鼓包的原因主要包含:1、电池制造过程中电极涂层不均匀,生产工艺比较粗糙引起的;2、电池使用过程中过充电和过放电引起的;导致电池在使用过程中...附2、锂电池的加工工艺? 锂电池依据使用场景的不同,在外观上呈现片状和圆柱状两种外形;两种外形锂电池具体的封装流程如下图所示: 附3、隔膜材料是什么,能否采用传感器PI替代?...;于此同时,是否可以集成温度等传感器,在后端通过多源数据融合等相关算法,对电池的运行状态进行解算,确保电池的安全运行。

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IBM造海水电池,“搅局”锂电池产业?

作为新一代的磷酸铁锂技术路线的刀片电池被视为颠覆风头正劲的三元锂电池的杀手锏创新。刀片电池带来的技术突破和成本下降,也将会倒逼三元锂电池产品的整体价格下降。...不得不承认,海水电池,你已经成功引起了我们的注意。 锂电池,确实没有看上去那么美好 聊海水电池之前,我们先得重新认识下锂电池,这个熟悉的陌生“朋友”。...AHI电池是由美国一家电池和储能系统开发商Aquion Energy发明。AHI电池由海水和储量丰富的钠和锰制成,由于不含重金属和有毒化学物质,非易燃、不易爆,因此被该公司称作“海水电池”。...从这些特点来看,IBM的动力电池简直可以成为现有锂电池为主的新能源汽车动力电池完美替代方案。...尽管海水电池技术展示出优越于锂电池的卓越性能,但我们也不会轻易得出“海水电池会很快大规模取代锂电池” 的乐观判断。

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石墨烯电池为什么没有取代锂电池成为电动车的电池? | 拔刺

本文 | 2361字 阅读时间 | 6分钟 石墨烯电池为什么没有取代锂电池 成为电动车的电池? 石墨烯电池在可预见的将来,都不太可能取代锂电池。一方面,技术还不成熟。另外一方面,成本还降不下来。...应用了一点点石墨烯作为电极材料就算石墨烯电池吗?目前市场上敢打出“石墨烯电池”这个招牌的电池,除去骗子之外,基本都是这种“掺/用了石墨烯的锂离子电池/铅酸电池”。...而目前来看,石墨烯电池还很不成熟,并没有表现出相对于锂电池的重大优势,因此,石墨烯电池连取代锂电池的可能性都不存在。从实验室走向市场需要一个过程,对石墨烯电池而言,这个过程还没有开始。...石墨烯技术可能会用于加强锂电池而不是取代 虽然石墨烯电池技术是一种更新,可能也更强大的技术,但是锂电池本身也是电池技术多年来的结晶。锂电池本身有很多优点,才得以成为目前最主流的汽车电池。...综上所述,一方面石墨烯电池技术还不成熟,另外一方面,石墨烯也未必是升级取代锂电池的理想选择。因此,目前为止没有人会想要用石墨烯电池取代汽车锂电池的。

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苹果全球电池研发主管跳槽大众,任电池部门CTO

据路透社本周五(11 月 26 日)报道,苹果全球电池开发主管 Ahn Soonho 已加入大众汽车,根据他的领英资料,此人将负责领导这家传统汽车制造商开发电动汽车电池。...此前在 2018 年,苹果聘请了时任三星 SDI 下一代电池部门的高管的 Ahn Soonho,人们认为苹果聘请电池领域专家是为寻求减少对外部供应商的依赖。...由于「泰坦计划」的存在,苹果不仅在其手机和笔记本电脑中使用电池,还正在开发电动汽车电池。 Ahn Soonho 为韩裔,博士毕业于美国奥本大学,此前还曾在 LG 化学任职。...10 月份路透社曾曝出苹果与国内动力电池大厂宁德时代、比亚迪谈判但未成协议的消息——中国公司表示拒绝在美国设立专为苹果供应汽车电池的工厂。...动力电池一直是电动车技术的瓶颈,比亚迪等公司改进后的磷酸铁锂电池获得了苹果的兴趣,然而由于「制造业回流」与成本、政策等因素的矛盾,电池供应厂商与苹果一直无法达成一致。

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电池保护1:锂电池过放保护原理UVP

这篇文章的起因是前一段时间购买了一个某东的电子书阅读器来支持国产,但是吃灰一段时间后发现充不进去电了,网上很多用户有同样的反馈,这应该是电池过放死掉了,过放保护没做好,所以写了这篇文章,普及下锂电池过放保护的基本原理...电池保护的一般逻辑是在过放或过流等异常状态下,及时关断FET,停止放电回路,进而保护电芯,当异常状态消失时,再打开FET,使得电池继续工作。...当电池过放时,Vbat电压会降低,当电池电压低于过放检测电压Vuvp一段时间后,DOUT输出低电平,关闭放电MOS ,防止电池进一步放电,如果保留上图中蓝色V-的路径,电芯还是会继续放电,此时保护IC通过内部上拉电阻...虽然此时电池没有放电路径,但是依然有充电路径,见下图绿色部分,DOUT控制的MOS可以通过体二极管给电芯充电,当电芯电压BAT上升到一定值以后,控制板解除过放保护状态,电池继续正常工作。...以上就是电池过放保护的基本过程,后续会持续介绍电池各种异常状态的保护策略。

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高通电池曲线

; qcom,batt-id-kohm:电池ID电阻:当一些电池模型的ID电阻在一定范围内浮动时,电池ID电阻可以作为单电池模型数组以支持多ID; qcom,chg-term-ua= ;:电池的结束充电电流,这里为100mA; qcom,default-rbatt-mohm:蓄电池电阻值; qcom,fcc-mah=;电池完全充满的电池容量3200mAh; qcom...,max-voltage-uv =; 电池最大的额定电压; qcom,rbatt-capacitive-mohm=;电池的电容电阻; qcom,v-cutoff-uv =...;电池的截止电压,当电池电压低于此值时设备会自动关机; qcom,flat-ocv-threshold-uv = ;可以被认为处于平坦放电后的开始下降的阈值; 项目数据节点需要的子节点...lut-col-legend = ; qcom,lut-data = ; }; //一个二维查找表,将温度和蓄电池电流电池

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锂离子电池

说到锂离子电池,一般做硬件的人,都应该想到一下几个部分: 电芯,电量计,电池保护板,电池充电电路。...For example,电池参数: 电芯: 根据锂离子电池所用电解质材料不同,锂离子电池可以分为液态锂离子电池(li thiumion battery,简称为LIB)和聚合物锂离子电池(polymer...记住:锂离子电池没有记忆效应(如镍镉电池,长期不彻底充电、放电,易在电池内留下痕迹,降低电池容量的现象) 即cell,有单芯,双芯,3芯,4芯。...每种材料的电芯能量密度不一样,便会造成同样wh的电池,大小不一致。 例如:聚合物电池,结构在预留电池空间的时候,需要粗略计算出可达到的电池容量,就是根据能量密度来计算的。...,避免了电池老化等其他因素造成的电池容量偏差不准确。

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如何制作电池标签

提到电池我们第一反应就想到,遥控器里面的各种电池,其实电池标签远不止是这些,电池标签有电脑电池标签,手机电池标签,各种电池标签。...现在好多的电子产品里使用的都是锂电池电池标签就粘贴在锂电池的表面,上面会有一些信息,比如型号、电压、容量、生产商等信息。下面我们就看看如何制作这样的电池标签。   ...02.jpg   点击图片按钮,选择来自文件,选择两个有关电池的图标,添加到标签中。 03.jpg   标签制作完成后,点击打印预览,选择打印数量,在预览处查看标签,准确无误后就可以开始打印了。...04.jpg   以上就是电池标签的制作方法, 使用条码软件可以制作各行各业的标签

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什么是量子电池

但更具体地说,我们知道电动汽车是由具有大约两百个小电池的大电池制成的。这是一个潜在的点:量子效应可能是巨大的,并带来巨大的优势。 量子电池如何实现更快的充电?...与传统电池相比,量子电池充电究竟快多少? Dario:最多可以快N倍,其中N是制造电池电池单元数量。当然,正如我们所描述的那样,要实现这一目标,需要进行完全全局操作。...Dominik:一些韩国电动汽车开发商的电池只有六个电池单元,而特斯拉的电池由7000个电池单元组成;原则上,可以提高6倍或7000倍的速度。...Dominik:如果你有一块电池,你想用那块电池给手机充电,你需要把电池放电,对吧? Dario:我们正在努力解决这个问题。...他致力于研究量子电池(在量子状态下存储和转换能量的电池),特别是量子电池的功率的量子优势的约束。现在,他研究如何量化纠缠以估计量子电池的量子优势和量子气象学。

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【每日新闻】宁德时代研发新电池:凝聚态电池

6 月 25 日,在开幕的重庆车展上,宁德时代董事长曾毓群放出了一个重磅消息:除全固态电池、半固态电池外,宁德时代还在研发大家没有听过的凝聚态电池。...关于凝聚态电池,目前确实没有太多消息流出,应该是宁德时代准备的一个大招。...在电池研发方面,宁德时代一直都在进步,日前其发布了最新的CTP3.0麒麟电池,系统集成度创全球新高,体积利用率破72%,能量密度可达255Wh/kg,远超特斯拉4680电池,可实现整车1000公里续航,...新电池发布会,已经确认有理想、哪吒、路特斯以及阿维塔确认将使用。 值得注意的是,此次曾毓群特地为 阿维塔11站台,这也说明了两家关系的密切性。...那么也就是说,阿维塔旗下车型不仅会最早用上宁德时代最新的麒麟电池,还有极大可能使用宁德时代正在研发中的凝聚态电池

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电池升压IC_锂电池充电升压芯片

电池升降压固定3.3V输出,电流150MA,外围仅3个电容 锂电池升压固定5V输出,外围仅3个电容 锂电池DC-DC升降压芯片,输出1-2A 锂电池升压5V 600MA,8uA低功耗 锂电池升压到5V...,8.4V,9V 锂电池升压到5V,8.4V,9V,12V 锂电池升压5V2A 锂电池升压5V3A 锂电池充电管理IC,可实现边充边放电 锂电池稳压LDO,和锂电池DC-DC降压大电流芯片 1, PW5410B...可以禁用省电模式,强制PW2224在FPWM模式下运行。在关机。PW2224采用TDFN3X4-14包装。...内部软启动可减小浪涌电流并延长电池寿命。PW5328B具有在轻负载时自动切换到脉冲频率调制模式的功能。 PW5328B包括欠压锁定,电流限制和热过载保护,以防止在输出过载情况下损坏。...锂电池3.7V升压5V3A功率芯片,PW5303是具有PWM/ PSM控制的电流模式升压DC/DC转换器。

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查看Surface电池报告

最近总觉得电池越来越不经用,我的是最省电的M3的那个配置,以前的时候满电用5、6个小时问题不大,现在开着节电模式连两三个小时都坚持不到,于是就查看了下电池报告。...报告文件是一个html文件,直接用浏览器打开就可以看了,先是报告的一些基本信息,包括电脑名称、操作系统、BIOS版本及报告时间等;之后是当前安装的电池的基本信息,包括电池名称、型号、设计容量和现在满电的容量...、循环次数等;再后面就是电池的使用历史记录。...看了下我的循环次数才67次,电池的设计容量是38152mWh,但是现在的可用容量才剩27472mWh,也就是说电池损耗已经达到了28%,难怪续航越来越差了。...今天从满电开机到现在,也就写了这篇博文,开的节能模式,已经15%的电没了,有点伤。

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电池还没造明白,钠电池要来抢生意了?

随着钠离子电池一夜走红,资本市场闻风而动,钠离子电池概念股顺势大涨。 那边,三元锂电池和磷酸铁锂电池的锂电池路线之争还未停歇,这边,钠电池就要来抢生意了? 钠离子电池是什么?...也因此,在锂离子电池占据了绝大部分的动力电池市场之后,后续新概念电池的商业化之路走得都不顺畅,在电池技术有真正意义上的“里程碑式突破”之前,锂电池依然会占据主流地位。...从行业来看,我们可以将锂电池区分成两个主要发展方向,分别是动力电池和便携式储能。在过去十年中,锂电池的出色性能,带动锂电池在动力电池路线上的技术突破。...动力电池领域,钠电池难有作为 正如铅酸电池依然活跃在电动车市场一样,钠电池的存在自然会有用武之地。...但可以确定的是,至少在动力电池领域,续航里程永远是电池的第一指标,锂电池尚且在技术突破阶段,钠电池想靠成本优势取代锂电池。 现在看来,真的很难。

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