高電圧エネルギー貯蔵
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高電圧エネルギー貯蔵 コンテンツ
概要
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Components List
リソース
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PRODUCT
MP2790製品クーロンカウンティング付き、4セル~10セル、高精度バッテリーモニタおよびプロテクタ
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PRODUCT
MP2460製品TSOT23-6パッケージ、45V、0.6A、1.7MHz、同期整流ステップダウンコンバータ
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PRODUCT
MP2787製品クーロンカウンティング付き7セル~16セル、高精度バッテリーモニタ
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PRODUCT
MP2796製品7セル~16セルのバッテリーモニタおよびプロテクタ
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PRODUCT
MP2791製品クーロンカウンティング付き、7セル~14セル、高精度バッテリーモニタおよびプロテクタ
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PRODUCT
MP2797製品クーロンカウンティング付き、7セル~16セル、高精度バッテリーモニタおよびプロテクタ
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PRODUCT
MP3714製品3-Cell to 16-Cell, High-Accuracy Battery Monitor and Protector with Coulomb Counting
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PRODUCT
MP3713製品3-Cell to 10-Cell, High-Accuracy Battery Monitor and Protector with Coulomb Counting
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ARTICLE
車載用以外のBMS設計における機能安全寄稿文過去10年間で不可欠となったバッテリー駆動のアプリケーションでは、安全な使用を確保するために一定レベルの保護が必要です。この安全性はバッテリーマネジメントシステム (BMS) によって提供されます。 BMSは、バッテリーと障害の可能性をモニタし、バッテリーまたはその周囲に起因する危険な状況を防止し、バッテリーの残量またはバッテリーの劣化レベルを正確に推定できるようにします。 低電圧または中電圧バッテリー用のBMSの主な構造は、通常、以下に示す3つのICで構成されます。 バッテリーモニタおよびプロテクタ: アナログフロントエンド (AFE) とも呼ばれるバッテリーモニタおよびプロテクタは、バッテリーの電圧、電流、温度を測定する役割を担い、第一レベルの保護を提供します。 マイクロコントローラユニット (MCU): MCUは、バッ...
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PRODUCT
MID1W0505AGY-3S製品1W、3kVDC、半安定化絶縁型 DC/DCコンバータ
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PRODUCT
MP4312製品周波数スペクトラム拡散付き、45V、2A、低自己消費電流、同期整流ステップダウンコンバータ
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PRODUCT
MID04W0503AGY-2R製品0.4W、1.5kVDC、安定化、絶縁型DC/DCコンバータ
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PRODUCT
MID06W0505AGY-2R製品0.6W、安定化、1.5kVDC、絶縁型DC/DCコンバータ
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PRODUCT
MID04W0503AGY-3R製品0.4W、3kVDC、安定化、絶縁型DC/DCコンバータ
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PRODUCT
MID06W0505AGY-3R製品0.6W、安定化、3kVDC絶縁型DC/DCコンバータ
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PRODUCT
MID02W0303AGY-3R製品0.25W、3kVDC、安定化、絶縁型DC/DCコンバータ
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PRODUCT
MP4313製品周波数スペクトラム拡散付き、45V、3A、低自己消費電流、同期整流ステップダウンコンバータ
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PRODUCT
MID1W0505AGY-2S製品1W、1.5kVDC、半安定化、絶縁型DC/DCコンバータ
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PRODUCT
MP2560製品2.5A、4MHz、42V、ステップダウンコンバータ
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ARTICLE
アクティブバランサー: その仕組みとメリット寄稿文リチウム電池の安定性と安全性は、注意深く検討する必要があります。リチウムイオン電池セルが制限された充電状態 (SOC) 範囲内で動作しない場合、その容量を減らすことができます。SOCの制限を超えると、バッテリーが損傷し、不安定で安全でない動作につながるおそれがあります。リチウムイオンバッテリーセルの安全性、寿命、容量を確保するには、SOCを注意深く制限する必要があります。 各バッテリーセルの有効容量と寿命を最大化するには、すべてのSOC範囲ですべてのセルを動作させながら劣化を最小限に抑える必要があります。介入なしに制約されたSOC内にセルを簡単に維持することで、劣化を回避できますが、SOCの不一致の量だけ使用可能容量が徐々に減少します。これは、一方のセルがSOCの上限または下限に達した場合に、他のセルが残り容量を持っていても、充電または放電を停止しなければならないからです (図1参照)。...
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PRODUCT
MID6W2424A製品IGBT / SiCバイアス電源用、6W、24VIN、絶縁型電源モジュール
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PRODUCT
MP2643製品2セル、2A、双方向アクティブバランサ、第3世代
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USE CASE
SIC / IGBT 電源の使用事例 : エネルギー貯蔵システム (ESS)使用例本使用事例では、エネルギー貯蔵システム (ESS) でのシリコンカーバイド (SiC) または絶縁ゲートバイポーラトランジスタ (IGBT) MOSFETのバイアス用のMPQ18913のアプリケーションについて調べます。 MPQ18913絶縁ゲートドライバ電源のLLCソフトスイッチングトポロジーと低リーク電流により、エネルギー貯蔵システムの絶縁を最適化し、効率を向上させ、ソリューション全体のサイズを縮小できます。 意欲的な排出目標と持続可能性の取り組みを考慮して、再生可能エネルギーへの移行が加速しています。再生可能エネルギーのインフラを開発することは、風力、太陽光、地熱、水力などの断続的なエネルギー源を効果的に統合し、管理するために重要です。エネルギー貯蔵システムは、需要が低いときに余剰エネルギーを貯蔵し、需要が高いときにそれを分配する再生可能エネルギーインフラの不可欠な部分で...
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ARTICLE
抵抗、温度、充電動作がバッテリーのSOCとSOHに与える影響寄稿文バッテリーの充電状態 (SOC) と健全性 (SOH) は、新品の時と比較してバッテリーの利用できる容量と、バッテリー性能がどの程度になっているかを判断するために推定の必要がある重要な要素です。これは、バッテリーが突然停止したり故障したりすると、事故につながる可能性がある電動スクータのようなアプリケーションでは特に重要です。 本稿では、バッテリーのSOCとSOHについて紹介し、SOCとSOHに影響を与える可能性がある3つの要素、つまり内部抵抗、温度、充放電動作について説明します。連携して完全なBMSソリューションを提供し、高精度のSOCおよびSOH推定値を提供して予期せぬ障害を防ぐことができるMPSの電池残量計とバッテリープロテクタとモニタについても検討します。 バッテリーのSOCは、フル充電容量に対してどのくらいの容量が利用可能かを測定します。SOCはパーセンテージであり、ユーザ...
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PRODUCT
MP27660製品順方向6チャネルおよび逆方向0チャネルの5kVRMS、4チャネル・デジタルアイソレータ
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