<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://e2echina.ti.com/cfs-file/__key/system/syndication/rss.xsl" media="screen"?><rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"><channel><title>工业 - 所有评论</title><link>/blogs_/b/industry</link><description /><dc:language>zh-CN</dc:language><generator>Telligent Community 13</generator><item><title>回复:电池储能系统需要克服的三大设计挑战</title><link>https://e2echina.ti.com/blogs_/b/industry/posts/53646</link><pubDate>Wed, 12 Aug 2026 10:21:56 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">91561404-af28-475a-b96b-cb6cbaadd097:5be8ba61-9875-47e8-a8bb-57695c7f1f04</guid><dc:creator>yuen sophia</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><description>&lt;p&gt;这篇文章把电芯级均衡和电池包级均衡分开讨论，这一点非常重要。实际设计 LiFePO₄ 储能系统时，电压监测精度不能只看 AFE 数据手册中的 &amp;plusmn;mV 指标，还需要把输入 RC、线束与连接器漏电、NTC 容差、采样同步性和温漂一起纳入系统误差预算。否则，在磷酸铁锂较平坦的电压区间内，仍可能把测量偏差误判为 SOC 或容量差异。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;均衡能力也不宜只根据电芯的 Ah 数选择。更实用的思路是依据最差能量差 &amp;Delta;E、允许的均衡时间 t 和转换效率 &amp;eta;，估算所需的均衡功率。图 4 的低压总线方案能够避免正常充放电电流持续流过均衡转换器，但工程实现中还需要重点处理多路双向 DC/DC 的功率协调、母线稳定以及单模块故障隔离。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;我们在 &lt;a href="https://octatronics.com/"&gt;Octatronics&lt;/a&gt; 整理储能 BMS 器件资料时，也汇总了 &lt;a href="https://octatronics.com/components/texas-instruments-bq79616papr"&gt;BQ79616PAPR 的封装和关键参数&lt;/a&gt;，可在 BOM 核对阶段与 TI 数据手册交叉检查。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;想请教作者：在图 4 这种低压总线均衡架构中，如果某一路双向 DC/DC 突然退出，实际项目中更推荐下垂控制还是主从控制来抑制母线电压瞬态？&lt;/p&gt;&lt;img src="https://e2echina.ti.com/aggbug?PostID=53646&amp;AppID=116&amp;AppType=Weblog&amp;ContentType=0" width="1" height="1"&gt;</description></item><item><title>回复:电池储能系统需要克服的三大设计挑战</title><link>https://e2echina.ti.com/blogs_/b/industry/posts/53646</link><pubDate>Thu, 13 Feb 2025 09:07:06 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">91561404-af28-475a-b96b-cb6cbaadd097:5be8ba61-9875-47e8-a8bb-57695c7f1f04</guid><dc:creator>? ?</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><description>&lt;p&gt;&lt;a href="https://www.bettlink.com/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"&gt;Bettlink &lt;/a&gt;focus on providing customers with &lt;a href="https://www.bettlink.com/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"&gt;high-quality electronic components&lt;/a&gt;, whether semiconductors, passive components or other key electronic components.&lt;/p&gt;&lt;img src="https://e2echina.ti.com/aggbug?PostID=53646&amp;AppID=116&amp;AppType=Weblog&amp;ContentType=0" width="1" height="1"&gt;</description></item><item><title>回复:电池储能系统需要克服的三大设计挑战</title><link>https://e2echina.ti.com/blogs_/b/industry/posts/53646</link><pubDate>Thu, 11 Jul 2024 01:26:08 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">91561404-af28-475a-b96b-cb6cbaadd097:5be8ba61-9875-47e8-a8bb-57695c7f1f04</guid><dc:creator>Sinty Liang</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><description>&lt;p&gt;非常不错，更新很及时&lt;/p&gt;&lt;img src="https://e2echina.ti.com/aggbug?PostID=53646&amp;AppID=116&amp;AppType=Weblog&amp;ContentType=0" width="1" height="1"&gt;</description></item><item><title>回复:电机驱动论坛热点问答：理解电流额定值</title><link>https://e2echina.ti.com/blogs_/b/industry/posts/52060</link><pubDate>Thu, 16 Jun 2022 10:24:50 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">91561404-af28-475a-b96b-cb6cbaadd097:9c10f6d9-93a1-43d5-a4d4-b72e0441447b</guid><dc:creator>user3514802</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><description>&lt;p&gt;&lt;span&gt;电流被一个模拟电流限值限制在大约9A？这个模拟限流器是指什么？&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;img src="https://e2echina.ti.com/aggbug?PostID=52060&amp;AppID=116&amp;AppType=Weblog&amp;ContentType=0" width="1" height="1"&gt;</description></item><item><title>回复:速度与激情：更持久耐用的电动摩托车16S-17S锂离子电池组</title><link>https://e2echina.ti.com/blogs_/b/industry/posts/16s-17s</link><pubDate>Thu, 19 Nov 2020 10:10:50 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">91561404-af28-475a-b96b-cb6cbaadd097:2d68fd6d-0ed3-48c2-91dc-105d11f8fa2d</guid><dc:creator>user4745244</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><description>&lt;p&gt;个双通道通用运算放大器LM2904B监控高两串电池电压目的是什么？不能直接用MCU采样吗？&lt;/p&gt;
&lt;img src="https://e2echina.ti.com/aggbug?PostID=53182&amp;AppID=116&amp;AppType=Weblog&amp;ContentType=0" width="1" height="1"&gt;</description></item><item><title>回复:速度与激情：更持久耐用的电动摩托车16S-17S锂离子电池组</title><link>https://e2echina.ti.com/blogs_/b/industry/posts/16s-17s</link><pubDate>Sat, 14 Nov 2020 09:55:37 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">91561404-af28-475a-b96b-cb6cbaadd097:2d68fd6d-0ed3-48c2-91dc-105d11f8fa2d</guid><dc:creator>xili</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><description>&lt;p&gt;你好，我想问下，第15S被用于Bq940BAT脚供电，这样不是造成不均衡了吗？而且第13串会有 Vgs/1M的电流消耗。有什么好的解决方法&lt;/p&gt;
&lt;img src="https://e2echina.ti.com/aggbug?PostID=53182&amp;AppID=116&amp;AppType=Weblog&amp;ContentType=0" width="1" height="1"&gt;</description></item><item><title>回复:单对以太网在楼宇自动化中的应用</title><link>https://e2echina.ti.com/blogs_/b/industry/posts/53227</link><pubDate>Thu, 20 Aug 2020 02:23:23 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">91561404-af28-475a-b96b-cb6cbaadd097:db04b33e-4f71-412c-bd3b-2e2d0e0d01f6</guid><dc:creator>user6350144</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><description>&lt;p&gt;请问现在有支持IEEE 802.3.cg标准的芯片吗？&lt;/p&gt;
&lt;img src="https://e2echina.ti.com/aggbug?PostID=53227&amp;AppID=116&amp;AppType=Weblog&amp;ContentType=0" width="1" height="1"&gt;</description></item><item><title>回复:利用TI DLP®技术驱动结构光系统实现箱拣精度</title><link>https://e2echina.ti.com/blogs_/b/industry/posts/ti-dlp</link><pubDate>Tue, 07 Jan 2020 01:57:30 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">91561404-af28-475a-b96b-cb6cbaadd097:eda01115-cf65-4cc5-8d68-278c6ccb06dd</guid><dc:creator>user4953697</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><description>&lt;p&gt;从文章中可以得知，用于箱拣的由DLP技术驱动的结构光具备多种优势：抗环境光照能力强；无活动部件；实时3D图像采集；投影图案的高对比度和高分辨率；加快开发时间。&lt;/p&gt;
&lt;img src="https://e2echina.ti.com/aggbug?PostID=53112&amp;AppID=116&amp;AppType=Weblog&amp;ContentType=0" width="1" height="1"&gt;</description></item><item><title>回复:结合利用有线和无线技术，实现电网互操作性</title><link>https://e2echina.ti.com/blogs_/b/industry/posts/53051</link><pubDate>Thu, 19 Dec 2019 07:03:36 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">91561404-af28-475a-b96b-cb6cbaadd097:1286f661-81f9-4dfa-8304-ceaf52713899</guid><dc:creator>user5950852</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><description>&lt;p&gt;Bluetooth 5把目前的传输速度提高了2倍。 蓝牙5.0通讯速度最高为2Mbps。功耗没有增加多少，距离提高了，用到电网的机会提高不少&lt;/p&gt;
&lt;img src="https://e2echina.ti.com/aggbug?PostID=53051&amp;AppID=116&amp;AppType=Weblog&amp;ContentType=0" width="1" height="1"&gt;</description></item><item><title>回复:踏板动力解决方案：为电动自行车和电动摩托车提供续航时间更长的13S、48V锂离子电池组</title><link>https://e2echina.ti.com/blogs_/b/industry/posts/13s-48v</link><pubDate>Thu, 24 Oct 2019 02:27:09 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">91561404-af28-475a-b96b-cb6cbaadd097:6205ecd9-c7f7-4479-b655-968f5c7916ba</guid><dc:creator>forrest kong</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><description>&lt;p&gt;This idea is very good, saving certain resources and improving conversion efficiency.&lt;/p&gt;
&lt;img src="https://e2echina.ti.com/aggbug?PostID=53086&amp;AppID=116&amp;AppType=Weblog&amp;ContentType=0" width="1" height="1"&gt;</description></item><item><title>回复:【缤纷五月 - 8场直播 + 2场线下研讨会】2018 德州仪器工业月火爆来袭！</title><link>https://e2echina.ti.com/blogs_/b/industry/posts/8-2-2018</link><pubDate>Tue, 08 May 2018 07:50:32 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">91561404-af28-475a-b96b-cb6cbaadd097:4bcbad3e-4833-47f0-8e53-e352397b830d</guid><dc:creator>JIANGFENG ZHANG</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><description>&lt;p&gt;在21电源网看吗？&lt;/p&gt;
&lt;img src="https://e2echina.ti.com/aggbug?PostID=52821&amp;AppID=116&amp;AppType=Weblog&amp;ContentType=0" width="1" height="1"&gt;</description></item><item><title>回复:为下一代家电供电：如何积少成多？</title><link>https://e2echina.ti.com/blogs_/b/industry/posts/52668</link><pubDate>Sun, 24 Dec 2017 15:18:15 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">91561404-af28-475a-b96b-cb6cbaadd097:d2eb69b6-29d7-4754-b68b-610640cf63d8</guid><dc:creator>user1538729</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><description>&lt;p&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;第一次看到这个方案时感到很神奇，在仅有TO220封装外围尺寸的PCB上竟然达成了这么优异的性能。与当年使用的78XX系列相比，78XX只剩下引脚兼容了。在所给出的四个参考设计中可以看出都具备低EMI、低功耗、低散热，并且效率更是达到94%（5V/1A）和92%（3.3V/1A），这些优良的指标都得益于TI所推出的高品质降压转换器芯片TPS54202，与TO220封装引脚兼容使其应用更加方便自如。&lt;/p&gt;
&lt;img src="https://e2echina.ti.com/aggbug?PostID=52668&amp;AppID=116&amp;AppType=Weblog&amp;ContentType=0" width="1" height="1"&gt;</description></item><item><title>回复:为下一代家电供电：如何积少成多？</title><link>https://e2echina.ti.com/blogs_/b/industry/posts/52668</link><pubDate>Fri, 22 Dec 2017 07:44:22 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">91561404-af28-475a-b96b-cb6cbaadd097:d2eb69b6-29d7-4754-b68b-610640cf63d8</guid><dc:creator>user4416039</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><description>&lt;p&gt;功耗问题确实是现在电子行业面临的一个重要问题，一般来说降低功耗有常见的8个方法，1 降低功耗从MCU选型开始2 选择器件用电电压3 尽量降低器件的工作频率4 尽量使用中断让处理器进入深度睡眠5 尽量关闭MCU内部不用的资源6 尽量使用VMOS做为外部功率扩展器件7 片外IC的电源最好都能由MCU的IO控制 8 改变占空比。TI的产品和设计一直都在追求着能降低更多的功耗，是工程师很好的工作伙伴。&lt;/p&gt;
&lt;img src="https://e2echina.ti.com/aggbug?PostID=52668&amp;AppID=116&amp;AppType=Weblog&amp;ContentType=0" width="1" height="1"&gt;</description></item><item><title>回复:为下一代家电供电：如何积少成多？</title><link>https://e2echina.ti.com/blogs_/b/industry/posts/52668</link><pubDate>Wed, 20 Dec 2017 00:52:17 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">91561404-af28-475a-b96b-cb6cbaadd097:d2eb69b6-29d7-4754-b68b-610640cf63d8</guid><dc:creator>user3688025</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><description>&lt;p&gt;当前由于物联网的概念，很多的家电都会增加wifi模块，而wifi模块则要24小时在线，等待用户发来的命令以控制家电进行相应的动作，这样的产品中。如果使用了LDO，可想而知，由于LDO本身的功耗，可以说是365*24的在耗电，而且耗的不少，那么1年，只是浪费的电费就不少了。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;与LDO同封装引脚的DCDC模块可以方便的更换产品中的设计，而不用再重新修改硬件设计，对于产品升级来说是极大的便利。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;还有DCDC本身带有的高频因素，如果是要求严格的产品，电路中也要作相应的处理，而这四个参考设计，都是人氏 EMI的产品 ，效率也是很高的，可以说是替换TO-220或是TO-247封装LDO的绝佳方案了。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;不过，可以将成本进行一下对比，从而取得最优的方案。&lt;/p&gt;
&lt;img src="https://e2echina.ti.com/aggbug?PostID=52668&amp;AppID=116&amp;AppType=Weblog&amp;ContentType=0" width="1" height="1"&gt;</description></item><item><title>回复:为下一代家电供电：如何积少成多？</title><link>https://e2echina.ti.com/blogs_/b/industry/posts/52668</link><pubDate>Tue, 19 Dec 2017 06:06:12 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">91561404-af28-475a-b96b-cb6cbaadd097:d2eb69b6-29d7-4754-b68b-610640cf63d8</guid><dc:creator>user5203900</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><description>&lt;p&gt;开关电源是工业领域中常用的设备，在技术水平的提升下,开关电源的热设计水平也得到了有效提升，开关电源是由&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;多种元器件组成的,每一种元器件的热功能都存在差异,其共同影响着开关电源的功耗,继而影响到开关电源的工作效率。开关&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;电源是由不同的元器件组成,每一种元器件的功耗都是存在差异的,在设计过程中需要综合考虑各类问题.&lt;/p&gt;
&lt;img src="https://e2echina.ti.com/aggbug?PostID=52668&amp;AppID=116&amp;AppType=Weblog&amp;ContentType=0" width="1" height="1"&gt;</description></item></channel></rss>