Questions tagged «low-battery»

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镍氢电池在什么电压下会用尽?
我有镍氢电池组。它是串联在一起的十个电池,每个电池的1.2V,4000mAh。因此额定电压为12V。充电后,即充电设备说完成后,我测量了14.3V。 现在放电时,应该以什么电压将电池“空”?这是我可以放电而不会损坏的最低电压吗?那是什么电压


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串行协议定界/同步技术
由于异步串行通信甚至在当今的电子设备中也很普遍,我相信我们许多人会不时遇到这样的问题。考虑与串行线(RS-232或类似产品)连接并且需要连续交换信息的电子设备D和计算机。即每个发送一个命令帧,并每个发送一个状态报告/遥测帧答复(报告可以作为对请求的响应发送,也可以独立发送-在这里并不重要)。通信帧可以包含任何任意二进制数据。假设通信帧是固定长度的分组。PCPCX msDY ms 问题: 由于协议是连续的,因此接收方可能会失去同步,或者只是在进行中的发送帧中间“加入”,因此它只是不知道帧起始位置(SOF)在哪里。根据数据相对于SOF的位置,数据具有不同的含义,接收到的数据可能会永久损坏。 所需的解决方案 可靠的定界/同步方案可在恢复时间短的情况下检测SOF(即重新同步所需的时间不超过1帧)。 我了解(并使用了一些)的现有技术: 1)标头/校验和 -SOF作为预定义的字节值。帧末的校验和。 优点:简单。 缺点:不可靠。恢复时间未知。 2)字节填充: 优点:可靠,快速恢复,可与任何硬件一起使用 缺点:不适用于固定大小的基于帧的通信 3)第9位标记 -在每个字节之前附加一个位,而SOF标记为1和数据字节标记为0: 优点:可靠,快速恢复 缺点:需要硬件支持。大多数PC硬件和软件未直接支持。 4)第8位标记 -上面的一种模拟,同时使用第8位而不是第9位,每个数据字仅保留7位。 优点:可靠,快速的恢复,可与任何硬件一起使用。 缺点:需要从/到常规8位表示到/从7位表示的编码/解码方案。有点浪费。 5)基于超时 -假定SOF为某个已定义的空闲时间之后的第一个字节。 优点:无数据开销,简单。 缺点:不太可靠。在较差的计时系统(如Windows PC)上无法很好地工作。潜在的吞吐量开销。 问题: 还有哪些其他可能的技术/解决方案可以解决该问题?您能否指出上面列出的缺点,可以轻松解决这些缺点,从而消除它们?您(或您将)如何设计系统协议?
24 serial  communication  protocol  brushless-dc-motor  hall-effect  hdd  scr  flipflop  state-machines  pic  c  uart  gps  arduino  gsm  microcontroller  can  resonance  memory  microprocessor  verilog  modelsim  transistors  relay  voltage-regulator  switch-mode-power-supply  resistance  bluetooth  emc  fcc  microcontroller  atmel  flash  microcontroller  pic  c  stm32  interrupts  freertos  oscilloscope  arduino  esp8266  pcb-assembly  microcontroller  uart  level  arduino  transistors  amplifier  audio  transistors  diodes  spice  ltspice  schmitt-trigger  voltage  digital-logic  microprocessor  clock-speed  overclocking  filter  passive-networks  arduino  mosfet  control  12v  switching  temperature  light  luminous-flux  photometry  circuit-analysis  integrated-circuit  memory  pwm  simulation  behavioral-source  usb  serial  rs232  converter  diy  energia  diodes  7segmentdisplay  keypad  pcb-design  schematics  fuses  fuse-holders  radio  transmitter  power-supply  voltage  multimeter  tools  control  servo  avr  adc  uc3  identification  wire  port  not-gate  dc-motor  microcontroller  c  spi  voltage-regulator  microcontroller  sensor  c  i2c  conversion  microcontroller  low-battery  arduino  resistors  voltage-divider  lipo  pic  microchip  gpio  remappable-pins  peripheral-pin-select  soldering  flux  cleaning  sampling  filter  noise  computers  interference  power-supply  switch-mode-power-supply  efficiency  lm78xx 


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7805 5 V稳压器会消耗9 V电池吗?
做些DIY作为爱好,我正在制作一个小型的湿度温度无线电传感器。 一个ATmega328从读取DHT11传感器,然后通过将数据发送到树莓裨STX882无线电发射机。它由9 V电池供电,该电池使用7805 5 V稳压器,电容为10 µF和100 µF。 ATmega上的C代码读取湿度和温度,然后每30分钟发送一次: const unsigned long DELAY = 30*60*1000UL; // 30 minutes void loop() { delay(DELAY); send_data(); // Maybe a little overcomplicated, but I think it is not the point } 这就像一种魅力,但电池寿命却出乎意料地短。它是全新的,我做了一些零星的测试,延迟很短,没有异常热量从任何地方散发出来。 当我感到满意时,我放了30分钟的延迟,不理会它(这可能有点危险吗?),但是不到24小时后,电池就耗尽了5.4 V电压。虽然延迟了30分钟,但其使用寿命却受到了尊重。 有什么可以解释这么短的电池寿命?可能是5 V稳压器吗?如何建立持久的电路? PS:我仍在尝试整理一些图表,但这对于像我这样的菜鸟来说需要一定的时间... 我使用了6lp3146通用品牌碱性9 V电池,该电池在100 mA电流下显然提供了300-500 mAh的电量,这远远超过了我的电路使用的电量。 这是我可以从数据表中收集的所有信息: +-----------------+-------------+----------+-----------+---------+ | | …

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如果锂离子电池深度放电,保持这种状态不使用是否有害?
众所周知,锂离子电池不应深度放电。 但是有时候它们确实会释放得很深。将设备长时间保持这种状态是否可以(仅在一年后再次需要使用设备时才重新充电)还是应该尽快充电? 换句话说,电池放电很深。现在,我需要知道防止进一步损坏电池的最佳方法。我应该立即给它充电还是让它处于深度放电状态直到再次需要它? 与正常充电的电池相比,深度放电的电池是否具有更高或更低的自放电?

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锂离子电池在万用表上以非常低的电压读取是否正常?
我有PS Vita,我怀疑电池没电了,需要更换,因为Vita根本无法充电。但是问题也可能是充电电路,因为将其插入以充电时,充电灯甚至不亮。 我已经拆卸了Vita并卸下了电池,这是Sony SP65M 3.7V 2210 mAh锂离子电池组。它具有3个连接器:正极,温度和负极。 我怀疑电池长时间放放电可能会损坏电池。我正在用万用表测量+和-连接器两端的电压,并且看到20mV的电压。 这是否意味着电池没电了,还是我要下结论呢?为什么我在健康的电池上会看到这样的电压读数?
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