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  • 一套软件,管住所有锂电池充放电测试平台

    我们做的这套锂电池充放电老化测试上位机,就是来解决这些事的——一个软件,统一接管你产线上所有品牌的充放电设备,从电芯到电池包,从研发到产线,全流程数字化管理。 无论你用的是哪个品牌的充放电柜,都能在同一个界面里集中管理、统一调度。**新设备接入只需配置驱动类型与通讯参数(TCP/IP或串口),无需更换整套测试系统。 更有Barrier同步触发机制,确保多通道在同一时刻开始测试,为对比实验提供严格一致的时间基准。三、灵活工步编辑,复杂老化流程随心编排充放电老化的核心是工步流程。 ——覆盖电池全产业链这套软件不挑客户,因为它解决的是全行业的共性问题:电芯厂:大规模通道并行老化、容量分档、批次一致性管控PACK厂:多串多并电池包充放电测试与数据追溯储能厂:长循环寿命测试,dV/dt 等高安全保护尤为关键BMS厂:配合BMS验证充放电策略,SOC/SOH估算比对

    27310编辑于 2026-05-28
  • 来自专栏防止网络攻击

    带使能控制的锂电池充放电解决方案

    一、产品概述 TP4594R 是一款集成线性充电管理、同步升压转换、电池电量指示和多种保护功能的单芯片电源管理 SOC,为锂电池的充放电提供完整的单芯片电源解决方案。 TP4594R应用电路简单,只需很少的外围元件便可以实现锂电池充放电的完整方案,极大的节省了系统的成本和体积。 工作状态与电量指示 LED1~LED4 为充放电状态与电量指示引脚,不同状况时 LED 状态如下: ①接入 VDD 时,LED1 到 LED4 会依次全部点亮,然后再根据电池电量指示充电状态,达到电量的

    98010编辑于 2024-02-26
  • 来自专栏镁客网

    黑科技 | 新型的二维纳米材料电极面世,可让电池快速充放电

    众所周知的,当下大多新型电极超级电容虽然拥有比传统电池更快地充放电速度,但却不能大量存储电能。 而德雷塞尔大学研发的该款电极的材料为导电聚合物纳米复合材料MXene(二维过渡金属碳化物或碳氮化物),不仅可以保证用其制备的化学电池拥有超级电容的高速充放电速度,还可以让电池具备高储能容量的特性, 据悉

    55240发布于 2018-05-29
  • 一站式电池老化测试平台,解决电芯PACK储能测试难题

    新能源赛道高速扩张,电芯厂、PACK厂、储能系统企业、BMS研发实验室都离不开锂电池老化充放电测试。 这款通用型锂电池充放电老化测试上位机平台,原生兼容市面主流充放电机、温控环境箱、数据采集模块,打通CAN、Modbus、RS485、TCP/IP多通讯协议,一套软件覆盖电芯筛分、PACK批量老化、储能模组长循环 设备品牌割裂,协议不互通产线多品牌老化柜、充放电测试仪无法统一管控,各设备独立软件,数据分散存储,人工导出Excel汇总,批次对比、寿命分析耗时耗力,数据追溯难度大。 二、锂电池充放电老化测试上位机核心功能,一站式解决全流程测试需求1.全协议通用设备接入,摆脱厂商锁定平台内置标准化驱动适配层,原生支持CAN、Modbus、RS232/485、TCP/IP主流通讯协议, 4.断点持久化续测,长期循环零数据损耗系统实时持久存储每一步工步数据、循环次数、累计充放电能量、单体电压温度曲线,断电、设备重启、程序异常中断后,可一键从断点恢复测试,无需重新起测,数万次长周期老化测试全程数据完整留存

    20110编辑于 2026-06-25
  • 图文结合 - 储能系统产品需求文档(PRD)- (慧哥)慧知开源充电桩平台

    3.2 充放电智能控制 功能描述 3.2.1 策略模式 经济模式:基于分时电价自动充放电(谷时充电、峰时放电)。 平衡模式:平滑可再生能源波动,维持负载稳定。 3.4.2 安全防护 充放电过流/过压保护、绝缘监测、消防联动接口。 黑启动能力:极端情况下快速恢复供电。 关键业务流程 6.1 充放电决策流程 用户设定策略 → 系统获取电价/负荷/气象数据 → 预测模型计算 → 生成充放电计划 → 下发指令至PCS → 执行并反馈结果 6.2 故障处理流程 传感器检测异常 策略配置页:拖拽式时间轴设置充放电时段,模拟收益对比柱状图。 报警中心:按优先级分类,支持一键派单至运维工单系统。 8. 验收标准 功能测试:覆盖所有策略模式充放电准确性(误差<3%)。 压力测试:模拟2000节点同时接入,系统无崩溃。 安全测试:通过渗透测试,无高危漏洞。 9. 附录 术语表(如SOC、PCS、黑启动)。 参考标准:IEC 62933、UL 9540。

    24010编辑于 2026-06-17
  • 来自专栏测试GO材料测试

    恒电流间歇滴定法GITT测试教程-测试狗科研测试

    一般而言,外部电路的电子转移快于内电路的离子扩散,因此需要不断改善材料界面特性来使电荷快速达到平衡,避免材料表面发生净电荷累积,降低快速充放电过程中的极化[1] 。 图4 GITT曲线中放电(上)/充电(下)过程中的电流阶跃只要测试得到各个“脉冲-弛豫” 单元内的∆Es和∆Et,即可计算出整个充放电过程中锂离子扩散速率的随电位/充放电深度的变化关系,如图5所示。 图5 不同电位下锂离子扩散系数GITT测试教程GITT一般是在充放电测试仪或电化学工作站上测试。在此以新威恒电流充放电测试仪为例,介绍GITT的测试过程。 (1)双击新威恒电流充放电测试仪操作软件(图6)进入测试界面(图7)。图6 新威恒电流充放电测试仪操作软件图7 新威恒电流充放电测试仪主界面(2)选择一个测试通道,右键进入测试程序编辑界面。 图8 GITT测试电流-时间曲线图9 典型正极材料的设置程序图10 典型负极材料的设置程序GITT测试时“先放电还是先充电” 应与恒流充放电测试一致,如S、V2O5、FePO4正极材料与Li配对时,需要先放电才能进行充电

    7.5K10编辑于 2024-11-29
  • 从一颗电芯到一整柜 PACK,这套老化测试软件帮你全管了

    做电池老化测试的工程师,大概都熟悉这种场景:几台充放电机摆在那儿,厂家配的软件各说各话,换个设备就得重学一套操作;温箱、BMS、充放电机各管各的,数据散在三四个地方,对起来全靠Excel和手抄。 我们这套锂电池充放电老化上位机,想解决的就是这件事——把整个老化间,收进一块屏幕里。一个软件,接得住各种设备。 恒流充、恒压充、恒流恒压、恒功率、恒阻放电、脉冲、静置……该有的充放电模式都有。 直接用内置模板一键生成——日历寿命、HPPC功率特性、最大能量测试,参数填个标称容量就能出一套完整工步,再在表格里微调即可。跑起来什么样,全看得见。 设备五花八门、流程又长又细的老化测试,本就不该让人盯一整天。把活儿交给软件,你只需要看结论。

    17110编辑于 2026-06-17
  • 来自专栏工程师看海

    怎么区分开关电源的PFM与PWM模式?

    www.dianyuan.com/eestar/article-1574.html) 可以知道,PWM模式时BUCK的管子一直处于开关状态,电感不断地充电、放电,而PFM模式时管子只偶尔开关下,俗称间歇性开关,偶尔给电感充放电一次 下图是某电源的PFM和PWM波形测试结果,第一行是输出电压纹波,可以看到PFM模式的纹波要大于PWM模式,第二行是电源开关节点SW位置的电压波形,可以看到PFM模式时开关导通下就停了,而PWM模式的SW 第三行是电感的充放电电流波形,可以看到PFM模式下,电感间歇性的充放电波形,而PWM模式的电感是连续的充放电,这也可以作为区分PFM和PWM模式的标志。 上面波形中PFM模式是间歇性的开关一次,有的情况是间歇性开关多次,比如下图,第一行是开关节点的波形,就是间歇性的产生开关脉冲序列,从第三行可以看到电感,在开关时电感反复充放电,开关停止则充放电也就停止了

    2.7K41编辑于 2022-06-23
  • 来自专栏linux驱动个人学习

    BMS(电池管理系统)第四课 ——核心!!!SOC算法开发

    ​SOC基本定义: Qmax- 电池最大允许充放电容量,可理解为额定容量*SOH Ieff - 充放电电流或自放电电流,充电为负 η - 充放电的库伦效率 目前行业算法方案列表如下,其中安时积分、开路电压 在室温( 22±3℃)条件下,对新电池以1C电流大小进行试验,实验过程中,通过精密电流测试 装置进行电流积分,计算得到电池的容量。 条件测试 在不同的温度条件下( -20,0,10,40℃)对不同SOH状态的电池(容量衰减到原容量的90%, 80%,70%)的电池,重复上述实验。 注:由于目前还没有统一的SOC-OCV测试标准,不同电池厂商的测试方法可能不同。 递归算法对初值并不十分敏感 状态值除SOC外,其他可以设为0 噪声的协方差初值需要基于电流/电压精度及模型精度 噪声最好在一个数量级,避免顾此失彼 噪声初值需要通过充分验证,可标定修正 SOC-OCV曲线可以考虑充放电磁滞

    8.9K23发布于 2021-09-26
  • 来自专栏测试GO材料测试

    原位X射线衍射(XRD)技术在锌离子水系电池领域的应用

    原位X射线衍射(XRD)技术在锌离子水系电池领域的应用原位X射线衍射(XRD)技术是研究锌离子水系电池(ZIBs)工作机理的重要手段,它可以实时监测电池充放电过程中电极材料的结构和相变。 原位XRD技术则是在电池工作状态下,实时进行XRD测试,从而可以动态观察电极材料在充放电过程中的结构变化。原理: 当X射线照射到晶体材料上时,会发生衍射现象。 相变研究: 原位XRD可以用来研究电池充放电过程中电极材料的相变过程。例如,研究人员利用原位XRD技术研究了LiFePO4正极材料在充放电过程中的结构和相变。2.  结构演变研究: 通过原位XRD可以观察电极材料在充放电过程中的晶格参数变化、晶体结构的畸变等,从而深入了解电池的工作机制。 通过原位XRD,研究人员可以深入了解电池充放电过程中电极材料的结构变化和反应机理,为开发高性能、长寿命的锌离子电池提供重要的实验依据。

    77710编辑于 2025-08-11
  • 电池分容老化测试系统功能说明书

    2.核心算法与性能测算功能2.1电池SOH与寿命预测精准SOH估算:基于充放电时序数据、容量衰减特征,实时测算电芯健康状态,适配全生命周期电芯测试场景。 单循环数据记录与衰减曲线绘制:逐循环记录容量、能量、充放电效率数据,自动生成循环衰减曲线,直观展示电芯长期性能衰减规律。 4.能耗与电费成本核算(EMS联动)4.1能耗回馈与节电核算基于设备充放电原始能量数据,智能核算测试过程能量回馈量、实际节电量,精准统计能耗回收效率。 6.2四大核心异常诊断场景微短路/自放电异常诊断:通过电压、容量时序变化特征,识别电芯隐性微短路、自放电超标问题;充放电极化异常诊断:依托曲线斜率、压差变化,精准判定电芯极化过大、极化异常故障;测试曲线异常识别 7.设备校准与硬件适配管理7.1周期性设备校准支持设备校准记录全流程管理,系统周期性调用标准源对各充放电通道的电压、电流参数进行比对校准,确保测试精度合规,自动留存校准日志、校准时间、校准结果,支持溯源查询

    8310编辑于 2026-08-07
  • 关于锂电池老化测试,你需要了解什么

    锂电池老化测试是锂电池组测试的一个步骤,旨在评估电池组随时间推移的性能衰减情况,从而确保其性能和寿命。这些测试在识别容量损失和内阻变化等关键问题方面发挥着至关重要的作用。 第一部分:锂电池老​​化测试概述1.1电池组老化试验的目的老化测试是评估锂电池组性能和寿命的关键环节。这些测试模拟实际使用环境,例如循环充放电测试,以评估电池随时间推移的性能衰减情况。 1.2老化测试在电池组开发中的重要性在电池组开发中,老化测试必不可少。这些测试能够评估电池在各种条件下的性能,例如高温老化测试或低温老化测试。这些测试有助于深入了解容量衰减、热稳定性以及退化模式。 第二部分:锂离子电池老化测试的常用方法2.1循环充放电测试循环充放电测试测试锂离子电池老化最有效的方法之一。该方法在受控条件下反复对电池进行充放电,以模拟实际使用情况。 电压行为监测充放电循环过程中的电压稳定性,以评估内部化学变化。内阻阻力会阻碍电流流动;阻力增大会导致能量损失和效率降低。循环寿命容量明显下降前的充放电循环次数;表示使用寿命。

    10010编辑于 2026-08-11
  • 软包模组 PACK 线 MES 系统架构设计与技术实践

    海量过程数据的存储与价值挖掘难题软包电池的EOL(下线测试)和充放电测试会产生海量的时序数据(电压、电流、温度曲线)。传统架构将这些数据直接写入关系型数据库,导致数据库迅速膨胀,查询性能急剧下降。 -关系型数据库(如MySQL/PostgreSQL):存储工单、BOM、物料批次、最终测试结果等结构化元数据。 时序数据库(如InfluxDB/TDengine):专门存储充放电电压、电流、温度等高频时序数据,支持高并发写入与降采样查询。 测试数据深度集成:针对EOL测试环节,MES系统直接对接充放电测试柜。系统不仅记录最终的容量、内阻值,还完整抓取了充放电过程中的电压一致性曲线(极差≤20mV)和温升曲线。 各位在做产线MES设计时,对于高频工艺数据(如焊接波形、充放电曲线)的采集频率和存储策略是怎么定的?欢迎在评论区交流探讨。

    43910编辑于 2026-05-27
  • 来自专栏AIoT技术交流、分享

    CAN通信边沿缓慢导致通信错误原因分析与优化

    1、现场测试数据分析 图 1展示了通过ZPS-CANFD采集的现场CAN网络报文和波形数据。 从报文数据可以看出,所有的帧均为错误帧,说明CAN网络出现了通信错误。 结果显示: 上升时间约为300ns 下降时间约为600ns 图2:差分波形边沿时间测量结果 3、原因排查 边沿缓慢的现象,通常与CAN总线差分电平的充放电过程密切相关。 由于电容的充放电需要一定的时间,电容值越大,充放电所需时间(即时间常数τ)越长,导致波形的上升和下降时间增加。 根据电容充放电的时间常数公式: 当电阻值(R)固定时,电容(C)越大,时间常数τ值就越大,进而导致边沿缓慢的现象。 图3:CAN总线充放电示意图 图4:CAN节点电路 4、优化措施与效果 针对上述问题,优化措施是将CAN节点收发器外围电路中的TVS管去除。

    1.4K10编辑于 2025-02-18
  • 国巨高频电容CQ0100系列在电源电路中的方案优势

    快速充放电能力1. 应对快速负载变化- 在电源电路中,负载可能会快速变化,例如在数字电路中,当负载从低功耗模式切换到高功耗模式时,电源需要迅速响应以维持稳定的输出电压。 - CQ0100系列高频电容由于其低ESR特性,能够快速充放电,及时补充或吸收电流,从而稳定电源电压。这种快速响应能力对于防止电源电压的瞬间波动非常重要。2. 提高电源动态性能- 快速充放电能力使得电源在面对快速负载变化时能够保持良好的动态性能。例如,在开关电源的瞬态响应测试中,CQ0100系列电容可以显著缩短电压恢复时间,提高电源的动态响应速度。 CQ0100系列电容经过严格的质量控制和可靠性测试,具有较长的使用寿命和较低的故障率。- 在电源电路中使用高可靠性的电容可以减少因电容损坏而导致的电源故障,从而提高整个设备的可靠性。2. 国巨高频电容CQ0100系列在电源电路中具有显著的优势,包括高频滤波性能、快速充放电能力、温度稳定性、高可靠性以及体积小便于集成等特点。

    35410编辑于 2025-09-08
  • 来自专栏测试GO材料测试

    原位表征技术在水系电池研究稳定性测试中的应用-测试GO

    原位表征技术在水系电池研究稳定性测试中的应用-测试GO​随着水系电池研究的深入,稳定性已成为衡量其性能与安全性的关键指标。 测试狗科研服务依托先进的检测技术,推出三项核心稳定性测试项目——电池产气分析、原位电极质量监测和原位气压监测,为水系电池的研发与优化提供多维度、高精度的数据支持。 应用价值:可准确评估电解液分解、电极界面副反应、材料结构稳定性等问题;典型数据:图中显示在KAc电解液环境中,通过实时监测气体生成量(如H₂、O₂),可明确不同充放电阶段的气体释放规律,为电解液配方和界面修饰提供优化方向 测试狗采用微天平技术,在充放电过程中实时监测单个电极的质量波动。 测试狗通过高精度气压传感器,在静置或循环过程中实时监测电池内部气压。

    37610编辑于 2025-09-01
  • 来自专栏钱塘大数据

    1.1秒充满电!浙江大学用石墨烯研制出超级电池

    而且在零下30摄氏度的环境中,这种新型电池能实现1000次充放电性能不减,而在100摄氏度的环境中,它能实现4.5万次稳定循环。如果智能手机用上这种电池,每天哪怕充电10次,也能用上近70年。 经测试,它在25万次充放电循环后仍能保持91%的容量;同时其倍率性能优异,快速充电可1.1秒内充满电。 1.1秒啊! 只要你眼睛眨一下,手机就充好了! ? 一起来看看视频介绍吧—— ? 不仅如此,这种电池还有很多牛掰的特点: 抗冷热:在零下30摄氏度的环境中,它能实现1000次充放电性能不减,而在100摄氏度的环境中,它能实现4.5万次稳定循环。 如果用石墨烯制作电容装置,它的充放电速度是锂电池100倍——1000倍! ? 很多人抱怨智能手机用不多久就得一天充几次电,但现在传统的手机电池即将被石墨烯淘汰!

    68230发布于 2018-07-27
  • 来自专栏工程师说硬件

    2-phase 2:1 降压电荷泵工作原理

    电荷泵(Charger Pump)又称为开关电容DC-DC转换器(SCC,Switched Capacitor Convertor),电荷泵以电容作为储能元件,通过MOS开关对电容充放电来实现电压转换 充放电路径如图3所示,波形如图4所示。 图3 SCC1充放电路径示意图 图4 SCC1各节点波形示意图 同理,在下一个相位中,SCC1电路中,S1、S2关断,S3、S4打开,Cfly1进行放电。 充放电路径如图5所示,波形如图6所示。 通过Cfly1和Cfly2的交替充放电,加之输出稳压电容Cout,使得输出始终保持稳定的Vin/2。 图5 SCC2充放电路径示意图 图6 SCC2各节点波形示意图 综上,2-Phase 2:1降压电荷泵相比于传统电荷泵的主要优势如下: 1、Cfly1和Cfly2可以同时给输出供电,较单相的电荷泵具有更大的过流能力 3、2-Phase结构可以使Cfly有更小的充放电幅度波动,从而可以降低输出电压纹波。 END 2-Phase 2:1降压电荷泵原理就讲解到这,欢迎评论区留言。

    4.7K21编辑于 2022-07-29
  • 来自专栏测试GO材料测试

    原位SEM测试样品制备和前处理步骤盘点-测试GO

    在这一过程中,了解和优化电池内部电极材料的微观结构至关重要,因为这些结构直接影响了电池的充放电效率、能量密度以及循环稳定性。图1. 制样在进行原位SEM实验之前,根据原位测试夹具和装置测试要求,制样人需要提前设计和制备实验测试的样品,确保样品和测试装置能够完美契合,从而保证实验顺利进行。此外,实验要保证样品表面平整且导电。 样品的固定与支撑为了在SEM中稳定原位观察样品,通常需要将样品固定在适当的支撑物上,如测试狗原位测试装置或者根据自己实验要求设计的测试夹具(注意:这个需要和测试机构提前沟通)。 在实验中,他们设计了一种电池结构示意图,如图6所示,以便观察不同材料在循环充放电过程中的变化。 通过原位SEM,可以实时观察电极材料在充放电过程中的微观结构变化,探究其与性能变化之间的关系,为电池设计和优化提供重要的参考。

    38710编辑于 2026-01-19
  • 来自专栏电子电路开发学习

    1颗顶8颗!高效率PMIC nPM1300评估套件上手体验

    虽然很多SoC已经集成电源管理功能,但是受限于功耗、效率、充放电管理等方面,很多用户还需要外置的电源管理芯片来完成复杂的功能需求。 常见的电源管理芯片架构通常比较简单,一般支持多路可调电压输出,并支持外部电池进行充放电管理。 nRF5340,通过USB串口和上位机进行连接,并通过IIC通讯配置nPM1300的寄存器 两个USB-C接口,一路接口连接到nRF5340,作为USB串口功能,另一路接口直接连接到nPM1300 多个电压测试点 由于我手头没有可用的锂电池,所以本次评测没有对充放电、电量统计功能进行评估。 感兴趣的朋友可以连接一块电池进行测试,可以在软件中看到电池的实时电压、电流、温度等信息。 官方也提供有这款评估套件配套的电量计扩展板——nPM Fuel Gauge Board,生成电池的充放电模型数据。

    1.6K10编辑于 2024-04-30
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