电池管理系统基本功能;
电池荷电形态(SOC)估计;
电池峰值功率(SOP)估计;
电池健康形态(SOH)估计
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ThreadX是优秀的硬实时操作系统(RTOS),适用于深嵌入式应用中,具有规模小、实时性强、可靠性高、无产品版权费、易于使用等特点,并且支持大量的处理器和SoC,包括ARM、PowerPC、SH4、MIPS、ADIDSP、TIDPS、NiosII等,因而广泛应用于消费电子、汽车电子、工业自动化、网络解决方案、军事与航空航天等领域中。
2017/10/14 19:32:37 1.21MB 嵌入式 实时操作系统 多线程 threadx
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基于卡尔曼滤波的SOC和SOH算法解析,没有代码,纯论文和实际。
2021/7/17 1:33:38 10.58MB 卡尔曼滤波 SOC算法 SOH算法 锂电池
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Simulink模型,基于扩展卡尔曼滤波EKF和无迹卡尔曼滤波UKF估计算法的SOC仿真,毕设。
另外有BBDST工况模块,也有R2016b及R2020两个版本的Simulink。
谨供BMS爱好者学习运用,请勿商用。
2015/7/2 10:38:24 885KB BMS kalman 卡尔曼滤波 soc
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西安交通大学SOC设计中心synplify_pro经典教程,详细讲述了synplify_pro的使用以及综合的相关成绩
2020/8/11 2:06:29 1.86MB synplify_pro,西安交大经典教程
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡