雖然這篇Coulomb force鄉民發文沒有被收入到精華區:在Coulomb force這個話題中,我們另外找到其它相關的精選爆讚文章
在 coulomb產品中有7篇Facebook貼文,粉絲數超過14萬的網紅Campfire 營火部落,也在其Facebook貼文中提到, 前陣子關於電池的影片,有些朋友對於放電C值有不同的見解,其實都正確,只是一個是規格的參數,一個是能量的單位。 C有兩種,不一樣喔。 ============================= 容量、放電電流與C值 要計算一電池的在某一放電流下能連續放電多久,方法是將容量除以電流: Wiki的解...
同時也有3部Youtube影片,追蹤數超過5萬的網紅PenSpinning Performer Kay,也在其Youtube影片中提到,Fire@fox - Minovate 3rd https://www.youtube.com/watch?v=ZP4l-rLqWpI CV:https://www.youtube.com/watch?v=0alycqeR4KQ&t=9s Coulomb - JapEn 4th https://w...
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coulomb 在 PenSpinning Performer Kay Youtube 的精選貼文
2021-01-07 18:00:12Fire@fox - Minovate 3rd
https://www.youtube.com/watch?v=ZP4l-rLqWpI
CV:https://www.youtube.com/watch?v=0alycqeR4KQ&t=9s
Coulomb - JapEn 4th
https://www.youtube.com/watch?v=n_o5m7IixXg
CV:https://www.youtube.com/watch?v=qeTX7lIMBos
ペン回しパフォーマー Kay
WEB:http://penspinning.jp/
Twitter:@Kay_penspin
Facebook:https://www.facebook.com/kaypenspin
技解説サイト:http://waza.penspinning.jp/
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OP BGM
Paul Flint - Savage
https://youtu.be/8uSx3DyJjk0
ED BGM
Tari & Yox - Bliss
https://youtu.be/Pd7PJFENYec
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#ペン回し #penspinning -
coulomb 在 PenSpinning Performer Kay Youtube 的最佳解答
2019-07-28 18:00:07ペン回しパフォーマー Kay
WEB:http://penspinning.jp/
Twitter:@Kay_penspin
Facebook:https://www.facebook.com/kaypenspin
技解説サイト:http://waza.penspinning.jp/
サブチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UCMrfzH95xHQiQFRL9H0llGA/
coulomb 在 Campfire 營火部落 Facebook 的最讚貼文
前陣子關於電池的影片,有些朋友對於放電C值有不同的見解,其實都正確,只是一個是規格的參數,一個是能量的單位。
C有兩種,不一樣喔。
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容量、放電電流與C值
要計算一電池的在某一放電流下能連續放電多久,方法是將容量除以電流:
Wiki的解釋:
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B5%E6%B1%A0
當中,t(h)是放電時間(單位是小時)、Q(Ah)是電池容量(單位是安倍小時)、I(A)是電流(安培)。
而放電(或充電)電流也有用C值來表述,1個C的放電電流會剛好在一小時把電池完全放電,也就是1個C的電流是相對電池容量而定。例如一枚600mAh的電池,1個C的電流即是600mA,以這個電流放電會在一小時內用完電量。同樣地,對一枚2500mAh的電池,1C就是2500mA。又例如以0.5C對電池放電的話,不管電池容量多小,電池都會在2小時用完(1/0.5=2)。
用C作表述的特點在於在相同電池種類、操作環境下,不同容量的電池在同一C值放電率下,理論上都應該有相約放電時間。所以當要比較不同電池性能時,會選擇同一C值的放電或充電速率作比較。電池生產商在電池的規格上也多以C值表述放電電流及充電電流的速率。
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能量單位, 庫侖
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%BA%93%E4%BB%91
庫侖(英語:Coulomb)是電荷量的單位,若導線中載有1安培的穩定電流,則在1秒內通過導線橫截面積的電荷量為1庫侖。[1][2]
庫侖不是國際單位制基本單位,而是國際單位制導出單位。1庫侖=1安培·秒
此單位是為紀念物理學家查爾斯·奧古斯丁·庫侖而命名的。
coulomb 在 彭博商業周刊 / 中文版 Facebook 的最佳解答
【科技】蘋果是否能在印度絕地重生?
在印度班加羅爾(Bengaluru)繁華熱鬧的馬迪瓦拉社區(Madiwala),一家普爾維卡手機世界(Poorvika Mobile World)商店裡貼著三星(Samsung)和小米的海報,擺滿了中國的Oppo和Vivo等品牌的廉價手機。旁邊陳列iPhone6、iPhone 6s和iPhone X手機的展示台卻無人問津,iPhone X還是倒著放的。
一位名叫納加拉賈(Nagaraja BC)的商店經理表示,儘管蘋果提供免息分期付款計劃和現金回贈,可是在該店每月銷售的1000部智能手機中,iPhone手機若能有25部,就算蘋果那個月很走運了。他說:「顧客買手機的平均預算大約是1萬盧比,約合150美元。」而蘋果最便宜的iPhone SE手機的價格幾乎是這個數字的兩倍。消費者只要花上100美元,就可以買到電池容量更大、相機更好、儲存容量更大的紅米5A手機。
在蘋果市值突破1兆美元的喧囂熱潮中,沒人注意到該公司在全世界增長最快的第二大智能手機市場遇到了大麻煩,它在印度僅排名第11位。市場研究公司Counterpoint Research的數據顯示,2018年上半年,蘋果僅佔印度手機銷量的1%,銷售量不到100萬部,而小米在印度的銷量則超過了1900萬部。
兩年前,蘋果行政總裁庫克(Tim Cook)在為期一周的印度之行中向他見到的所有員工、政治家和寶萊塢明星表示,印度是他計劃的重點。不過在7月31日的財報電話會議上,他幾乎對此隻字未提。據蘋果的現任和前任員工透露,庫克始終在幕後致力於重塑蘋果在印度的失敗戰略。
2017年年底,頗有聲望的蘋果資深主管庫隆(Michel Coulomb)從新加坡空降印度,擔任蘋果印度業務的負責人。2018年6月,庫隆迫使三名高級銷售主管離職,並且在蘋果位於新德里南部科技中心古爾岡的銷售和營銷總部,與來自印度全國的高級員工召開了三天的會議。
據知情人士透露,庫隆和其他主管制定了旨在重振iPhone手機銷售的戰略,重點是達成更好的零售協議和更高的銷售目標,在印度建立蘋果商店,改善該公司與獨立零售商的關係,改進App和其他服務以更貼近印度顧客,包括到2020年推出升級版的蘋果地圖。
「儘管該公司表示他們將取得更多進展,可是他們在印度基本上失敗了,」風投公司Loup Ventures的聯合創辦人蒙斯特(Gene Munster)說,「我推測蘋果在印度實現重大增長還要三年時間。」在許多人還買不起任何款式智能手機的印度,售價高達1500美元(包括20%的進口稅)的iPhoneX很難賣得出去。
根據Counterpoint的數據顯示,在印度售出的手機中,只有不到5%的手機售價超過450美元。即使價格較低的iPhone8也要花大約900美元,所以蘋果只好依靠銷售iPhone6、6s和SE等老款手機。這種策略在2014年到2017年很有效,但是銷量在今年大幅放緩。部份原因是這些較為便宜的手機上市已有兩年多時間,以智能手機的標準來看已經落伍了。
因為印度政府讓蘋果公司很難開設自己的零售店,iPhone手機在印度,並不像該公司在其他市場一樣能嚴格控制價格。據了解該公司的知情人士稱,蘋果希望明年起在印度開設門市,最終在新德里、班加羅爾和孟買設立三家門市。長期以來,印度政府要求外國公司在印度本地生產30%的產品才能開設門市。
但是在2018年1月,印度政府宣佈企業可以通過為其全球業務採購更多印度商品來降低這一要求。蘋果公司目前在班加羅爾生產iPhone SE和6s手機;現在還不清楚該公司打算利用修訂後的政策,還是試圖達到30%的目標……—Mark Gurman、Saritha Rai;譯 孟潔冰(本文節選自《彭博商業周刊∕中文版》第152期,如欲查閱全文,歡迎訂閱)
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Apple #印度 #全球第二大智能手機市場 #蘋果銷售戰略
coulomb 在 COMPOTECHAsia電子與電腦 - 陸克文化 Facebook 的精選貼文
#物聯網IoT #汽車電子 #電源設計 #電池管理系統BMS #電力計量GAUGE #電池充電狀態SOC #庫侖計數Coulomb count #儲能系統ESS #不斷電系統UPS #阻抗追蹤IT
【電池老化了嗎?有請「阻抗追蹤」來解答!】
電池老化既是必然,又何必費心籌謀?事實上,偵測電池健康度是預防電池老化的第一步,只要偵測夠準確,就能進一步採取保護措施。例如,設備商一旦評估系統無法承受電壓遽降至基礎工作電壓以下,或會主動減少電池負載;然而,此舉若未事先知會使用者,恐導致意外之災而引發民怨。利用電力計量 (GAUGE) 診斷電池健康狀態,告知消費者何時須更換電池;而「阻抗追蹤」(Impedance Tracking, IT) 演算法可估算老化電池內阻增加後的電壓突降,是系統開發的好幫手。
相較於消費電子產品,儲能系統 (ESS) 或大串數系統對於可靠度和安全性有更高要求,電池使用方式亦隨產品功能而異,需要不同 GAUGE 計算;例如,手機需重覆充放電循環,但不斷電系統 (UPS) 卻是一直處於充飽電狀態。GAUGE 演算法可藉「阻抗追蹤」偵測電池放電狀況、計算電池內阻,並將它映射到電池在放電時的電壓差就能瞭解電池的健康程度。特別一提的是,UPS 備援系統計量傳統上需借助人工放電至趨近 0% 水準,才能取得電池參數、據以判斷電池壽命。
所幸,有廠商特地為此開發專屬的「不常放電演算法」(Rarely Discharged Algorithm) 來解決這個困擾,允許系統選擇性放電 1~2%;只要透過小容量的放電就可計算電池內阻,且在檢查電池健康程度之際,仍可一如往常維持備援所需容量,大幅減少人工放電的時間以及放電中 (Learning) 系統遭遇停電的風險。無論是對電池的安全監控保護和管理,都是為了提高電池的續航力及使用壽命,並減少成本;與此同時,還須兼顧電池應用的安全和可靠性。
探索大串數電池模組 IC 製程的耐壓程度,並在寬幅溫度區間力求量測精準度,是各家供應商要求的通用規範、也是演算法的運算基礎;至於如何確保運作可靠性與高效性?正是各家演算法的核心技術所在!另面對時有耳聞的電動車燒毀事故,電池設計的「安全可靠」更是第一要務,而 BMS 更肩負以下重任……。
延伸閱讀:
《電池 GAUGE 與使用因終端應用而異》
http://compotechasia.com/a/____//2018/0309/38295.html
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#德州儀器TI #不常放電演算法
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