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模拟锂离子电池充电器--信号发生器应用
来源: | 作者:pro94eb21 | 发布时间: 2026-04-06 | 83 次浏览 | 🔊 点击朗读正文 ❚❚ | 分享到:
锂离子电池充电过程通过温度曲线精细控制电压和电流,利用内置热敏电阻与充电器联动。充电器需验证温度变化引起的复杂操作,并评估温度滞后现象,例如低温停止充电后温度回升至阈值以上再重新充电的情况。通过输出热敏电阻信号和电池电压模拟信号,模拟电子负载运行,当热敏电阻信号超过规定温度时,确认充电器电流值在CC/CV充电特性下发生变化。使用低噪声信号输出可高再现性模拟热敏电阻信号,结合序列功能和任意波形高效评估操作切换与温度滞后。扩展输出电压后,无需双极电源即可模拟小容量电池。

锂离子电池的充电根据电池温度来精细控制充电电压和电流(充电温度曲线)。电池中内置了热敏电阻,根据检测到的温度与充电器进行联动。充电器需要进行温度变化引起的复杂操作验证。此外,温度滞后(在某些操作中,发生温度和解除温度不同)的评估也很重要。例如,电池在低温下停止充电后,温度达到阈值以上并充分上升后再重新开始充电的情况。

模拟锂离子电池充电器

  • 从WAVE FACTORY输出热敏电阻信号和电池电压模拟信号。

  • 将电池电压模拟信号输入到双电源中,并将其作为模拟电池的电子负载运行。

  • 当热敏电阻信号超过规定温度时,确认充电器的电流值在下降时发生变化(CC/CV方式充电特性)。

  • 如果使用WAVE FACTORY,通过低噪声的信号输出可以高再现性地模拟热敏电阻信号。

  • 利用序列功能和任意波形,可以高效地评估操作切换和温度滞后。

    输出电压扩展(可定制)后,无需使用双极电源,即可模拟小容量电池。





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