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韓國ROCKET蓄電池ES12-12 12V12AH授權(quán)供應(yīng)

來源:山東恒泰正宇電源科技有限公司   2020年07月20日 16:33  

韓國ROCKET蓄電池ES12-12 12V12AH授權(quán)供應(yīng)

韓國ROCKET蓄電池ES12-12 12V12AH授權(quán)供應(yīng)

 

技術(shù)特點(diǎn)

防溢密閉結(jié)構(gòu)吸收式玻璃板裝置 (AGM結(jié)構(gòu))ABS (樹脂) 箱體,阻燃材料蓋(UL94, V-0 級)氣體復(fù)合免維護(hù)操作低壓通風(fēng)裝置熱負(fù)載網(wǎng)格低自放電率,長壽命使用環(huán)境溫度范圍廣高恢復(fù)性20℃下,使用壽命為8~10年 
傳感器種類
可用的電流檢測解決方案可以被分為兩大類:即單芯片方案和分立電路方案,如表1所示。
電流傳感放大器通過測量一個(gè)小值串聯(lián)電阻上的電壓產(chǎn)生一個(gè)代表電流的電壓信號(hào)。很顯然,該電阻將產(chǎn)生功耗,并且該功耗隨著電流的增加而增加,而為了限制噪聲,放大器帶寬通常較窄。這些特性使得該技術(shù)適于小電流直流系統(tǒng)和低頻交流系統(tǒng),而不適合那些高頻和大電流開關(guān)模式設(shè)備。
霍爾效應(yīng)和磁阻(MR)器件是通過檢測有電流流過的電感器產(chǎn)生的磁場來工作的,因此產(chǎn)生的功耗要低得多。但這些器件的工作帶寬較窄,體積大,成本高,而且輸出信號(hào)小,噪聲大,還有偏移和溫度誤差,這些都降低了測量的精度。
顧名思義,電流變壓器(CT)的工作原理是將流經(jīng)初級線圈的電流反映到次級,再在次級通過一個(gè)外部負(fù)載電阻轉(zhuǎn)換成電壓。CT已被廣泛接受,因?yàn)樗鼈冃枰耐鈬?,工作穩(wěn)定,提供固有的高隔離度,而且便宜。不過體積較大,功率損耗相對較高,有時(shí)還需要額外的電路進(jìn)行磁芯復(fù)位。許多小型CT還是手工繞制的,因而存在機(jī)械完整性問題,例如抽頭間隔一致性差。
低端FET和DCR檢測電路都是檢測電路中已經(jīng)存在的電阻上的電壓,因此實(shí)際上它們自身并不會(huì)帶來什么損耗。在DCR檢測方案中,輸出濾波器上的RC電路使得這種組合電路看上去像是電阻。連接到這個(gè)“虛擬電阻”上的放大器測量電流的方式與前面所述的串聯(lián)電阻/檢測放大器方案是一樣的。與DCR類似,低端FET檢測方案也是檢測電阻上的電壓,不過是采用低端電阻RDS(ON)作為檢測電阻。雖然這兩種方法都需要較多的通用運(yùn)算放大器和無源器件,但在目前低成本和低損耗的系統(tǒng)中仍有使用。這些方案不利的一面是,安裝體積大,有時(shí)還需要額外的系統(tǒng)校準(zhǔn)成本來解決高測量誤差-有時(shí)誤差高達(dá)±40%。
面對這些含糊不清的技術(shù)分類,設(shè)計(jì)師必須嚴(yán)格地區(qū)分電流傳感器的好壞,然后選擇能夠達(dá)到目標(biāo)的方案。盡管有足夠多的交流電流檢測解決方案涌現(xiàn),但許多設(shè)計(jì)還不是方案,需要進(jìn)一步優(yōu)化,至少目前為止是這樣。

ESH Specification

Model

Normal
Voltage
(V)

Hourly capacity(AH)

Dimensions(mm)

Weight
(kg)

10HR
1.80
(V/Cell)

5HR
1.75
(V/Cell)

3HR
1.70
(V/Cell)

1HR
1.60
(V/Cell)

0.5HR
1.60
(V/Cell)

Length
(L)
(±2)

Width
(W)(±2)

Height
(H)
(±3)

Total
Height
(TH)
(±5)

ESH 30-12

12

30

25.5

23.1

18

15

192

132

170

170

9.3

ESH 40-12

12

40

34

30.8

24

20

197

165

170

170

12.8

ESH 65-15

12

60

55.3

50.1

39

32.5

325

166

174

174

20.9

ES80H-12

12

80

68

61.5

48

37.5

332

174

229

229

24.7

ES100H-12

12

100

85

77.1

60

46.5

332

174

229

229

28.7

ESH 100-12

12

100

92

83

65

50

443

167

204

237

32.0

ESH 120-12

12

120

110

100

78

60

550

167

204

237

40.0

ESH 130-12

12

130

119

108

85

65

550

167

204

237

40.0

ESH 150-12

12

150

137

124

98

75

520

269

203

237

50.0

ESH 200-12

12

200

183

166

130

100

520

269

203

237

60.0

蓄電池應(yīng)用領(lǐng)域與分類:
◆ 免維護(hù)無須補(bǔ)液;          ● UPS不間斷電源;
◆ 內(nèi)阻小,大電流放電性能好;     ● 消防備用電源;
◆ 適應(yīng)溫度廣;            ● 安全防護(hù)報(bào)警系統(tǒng);
◆ 自放電??;             ● 應(yīng)急照明系統(tǒng);
◆ 使用壽命長;            ● 電力,郵電通信系統(tǒng);
◆ 荷電出廠,使用方便;        ● 電子儀器儀表;
◆ 安全防爆;             ● 電動(dòng)工具,電動(dòng)玩具;
◆ *配方,深放電恢復(fù)性能好;    ● 便攜式電子設(shè)備;
◆ 無游離電解液,側(cè)倒仍能使用;    ● 攝影器材;
◆ 產(chǎn)品通過CE,ROHS認(rèn)證,所有電池    ● 太陽能、風(fēng)能發(fā)電系統(tǒng);
符合國家標(biāo)準(zhǔn)?!           ?巡邏自行車、紅綠警示燈等。 
的新方案
單向電流傳感器是一個(gè)的、低成本、高效率、體積小的交流電流傳感器,并且還具有許多其他優(yōu)點(diǎn)。
傳感器由一個(gè)金屬嵌片和封裝在一個(gè)小型(4x4x1mm)QFN封裝中的硅裸片組成。嵌片和片上精選線圈一起構(gòu)成一個(gè)耦合電感器,因此流經(jīng)嵌片的交流電流感應(yīng)出的電壓等于電流的一階導(dǎo)數(shù)(即v=Lmdi/dt)。然后片上的信號(hào)處理電路執(zhí)行一個(gè)有限積分運(yùn)算,產(chǎn)生一個(gè)與流經(jīng)嵌片的電流成正比的實(shí)時(shí)信號(hào)。該信號(hào)再經(jīng)過片上的溫度補(bǔ)償器和增益級電路進(jìn)一步調(diào)整。后的結(jié)果是一個(gè)滿刻度為2V、噪聲非常低的溫補(bǔ)電流信號(hào)。
這種令人迷惑的簡單架構(gòu)卻能提供許多傳統(tǒng)電流檢測技術(shù)無法提供的優(yōu)點(diǎn)。例如,通過使用標(biāo)準(zhǔn)CMOS處理技術(shù)和半導(dǎo)體封裝實(shí)現(xiàn)了極低的成本,這兩種技術(shù)使得該架構(gòu)的成本可能比CT的安裝成本還有競爭力,而且還有更高可靠性和更小體積等附加優(yōu)點(diǎn)。同時(shí)還實(shí)現(xiàn)了較低的損耗,這是因?yàn)榍镀陔娏鳈z測通道中僅僅增加了1.3mΩ的串聯(lián)電阻和2nH的串聯(lián)電感。還有一個(gè)附加的優(yōu)點(diǎn),就是通過對積分操作進(jìn)行平均,將輸出噪聲減到了小,從而節(jié)省了外部RC濾波器的成本和空間。它甚至還能抑制變壓器耦合設(shè)計(jì)中的邊沿噪聲,從而無需邊沿消隱。圖2和圖3分別通過將未濾波的輸出比作(在低值傳感電阻上使用差分探頭)測得的電流和CT電路(CT、二極管和RC濾波器)來展示了低噪聲原理。在兩種情況下,交流電流傳感器都幾乎沒有噪聲。
如何實(shí)現(xiàn)這一新技術(shù)
使用這種電流傳感器的方法非常簡單。連接傳感器使得電流從IIN流到IOUT端。反向電流(即從IOUT流到IIN的電流)將導(dǎo)致零輸出,因此不會(huì)損壞器件。
上面提及的有限積分要求在每個(gè)電流測量周期之前將積分器復(fù)位。實(shí)現(xiàn)的方法是將現(xiàn)有的門控信號(hào)連接到復(fù)位輸入端(R1–R4)。積分器復(fù)位的標(biāo)準(zhǔn)很簡單:在電流測量后復(fù)位必須立即開始,而在下一次測量前必須結(jié)束。對于額定的精度,復(fù)位事件少要持續(xù)250nS。
片上積分器復(fù)位邏輯具有足夠的靈活度,允許這種電流傳感器能夠與任意的電源系統(tǒng)拓?fù)湟黄鹗褂?。圖4所示的是用于單輸出Si850x的復(fù)位電路。這些器件通常可以用于不存在變壓器磁通平衡控制問題的相對簡單一些的應(yīng)用(如降壓和升壓電路)中。
當(dāng)TRST輸入被連接到VDD時(shí),積分器復(fù)位可以受R1和R2上的信號(hào)的實(shí)時(shí)控制。為了滿足高頻或/和高占空比應(yīng)用,可以將TRST通過定時(shí)電阻RTRST連接到地來縮短復(fù)位時(shí)間。在這種情況下,復(fù)位的啟動(dòng)由R1和R2觸發(fā),持續(xù)時(shí)間則由RTRST決定。在較高速度的操作時(shí),允許用戶對傳感器精度進(jìn)行調(diào)整。
這意味著這些產(chǎn)品適用于更復(fù)雜的拓?fù)浼軜?gòu),例如控制或監(jiān)視變壓器磁通平衡非常重要的全橋應(yīng)用。這種復(fù)雜的復(fù)位邏輯(圖5)是圖4所示電路的一個(gè)超集。
正如圖中所示的那樣,有三種復(fù)位算法可以選擇:即XOR、XNOR或AND/OR,選擇依據(jù)則取決于MODE狀態(tài)和R4輸入。需要重申的是,復(fù)位事件可以由復(fù)位輸入單獨(dú)決定,或由復(fù)位輸入進(jìn)行觸發(fā),并由前面所述的RTRST來定時(shí)。總之,RESET1適用于升壓、隔離式和非隔離式降壓以及其他相對簡單的拓?fù)?,RESET2一般用于推拉應(yīng)用,而RESET3適合全橋應(yīng)用。

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