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2018年04月12日 | 2023年全球电池储能系统市场将高达85.4亿美元

2018-04-12 来源:电子产品世界

  市场研究公司Reportlinker于日前在发布的报告中宣布,电池储能系统市场预计将从2018的19亿8000万美元增长到2023年的85亿4000万美元,其年复合增长率将达到33.9%。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。

  据报道,市场增长的主要驱动力包括对并网解决方案的需求日益增加、可再生能源工业中锂离子技术的高需求以及锂离子电池价格的下降。然而,在偏远地区部署和安装电池储能系统等因素对市场参与者构成了全新的挑战。

  液流电池储能系统市场预计将在2018至2023年间达到最高的复合年增长率;这其中液流电池包括以下几大类:氧化还原、混合电池以及无膜电池等。

  据了解,电池储能系统中新一代的氧化还原(即还原-氧化)液流电池更适合于中等规模和大规模的应用场合,其中重型应用、长期循环、耐久性和安全性是最重要的。这些因素有助于液流电池储能系统市场的增长。

  通过部署和使用电池储能系统,客户在分时电价下,可以很容易的减少能源开支(电力成本和年度投资成本)。

  此外,蓄电池储能系统的另一个好处是,可以通过控制电压和频率的波动来解决过电压问题。

  报告称,预计北美将在2018至2023年间占据电池储能系统市场的最大份额,北美市场的增长归因于该地区公共事业和住宅部门对这些系统的大量需求。

  在北美越来越多的与公用事业和住宅应用有关的项目预计将在未来几年带动市场,不过在应用市场方面,很少有非营利组织通过组织相关会议和展览来支持电池储能系统的实施。

  比如,北美太阳能技术展通过展览和国际会议提供的解决方案支持电池储能系统的市场,而美国和加拿大是则是北美电池储能系统市场增长的主要贡献者。

  电池储能系统市场运营的主要参与公司分别是:ABB(瑞士)、LG化学(韩国)、NEC(日本)、松下(日本)、三星SDI(韩国),AEG电源解决方案(荷兰)、通用电气(美国)、日立(日本)、西门子(德国)和特斯拉(美国)。

  研究报告指出,储能市场在电池类型上已被分割为锂离子、先进铅酸电池、液流电池、钠硫电池等类型;另外基于连接类型,市场已细分为并网和离网连接;基于所有权,电池储能系统市场已分为客户拥有、公用事业拥有和第三方拥有的系统。根据应用,电池储能系统市场可分为住宅、非住宅、公用事业和其他应用。

   以上是关于电源管理中-2023年全球电池储能系统市场将高达85.4亿美元的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。

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对于STM32与四线电阻触摸屏的接口电路,网友可能会有以下一系列问题,我将逐一进行回答:

1. STM32如何与四线电阻触摸屏连接?

回答:STM32与四线电阻触摸屏的连接主要通过STM32的GPIO口实现。通常,STM32的多个GPIO口会分别连接到四线电阻触摸屏的X+、X-、Y+、Y-四个引脚。这些引脚用于驱动和检测触摸屏上的触摸动作。

2. 如何在STM32上配置GPIO以支持四线电阻触摸屏?

回答:在STM32上配置GPIO以支持四线电阻触摸屏时,需要将相应的GPIO口配置为模拟输出(用于驱动触摸屏)或模拟输入(用于读取触摸屏上的电压信号)。此外,还需要配置中断引脚来检测触摸屏是否被触摸。具体的配置步骤包括设置GPIO的模式(如推挽输出、上拉输入等)、速度以及是否启用中断等。

3. 如何使用STM32读取四线电阻触摸屏的坐标值?

回答:读取四线电阻触摸屏的坐标值通常涉及两步操作:首先,通过驱动触摸屏的X+或Y+引脚为高电平,并同时保持对应的X-或Y-引脚为低电平,以在触摸屏上形成电压梯度;然后,使用ADC(模数转换器)读取另一侧的X+或Y+引脚上的电压值。根据读取到的电压值与参考电压的比例关系,可以计算出触摸点的X或Y坐标。为了获得更准确的坐标值,通常需要进行多次读取并取平均值。

4. 是否需要外部控制芯片来实现STM32与四线电阻触摸屏的接口?

回答:不一定需要外部控制芯片。STM32的GPIO口和ADC功能已经足够强大,可以直接与四线电阻触摸屏接口。然而,在某些情况下,为了简化电路设计或提高触摸检测的精度和稳定性,可能会使用如XPT2046这样的专用触摸屏控制芯片。这些芯片内部集成了A/D转换器和触摸屏控制逻辑,可以通过SPI等接口与STM32通信,从而简化软件设计。

5. 如何进行触摸屏的校准?

回答:触摸屏的校准是为了确保触摸点与实际屏幕坐标之间的准确对应。通常,在触摸屏首次使用或更换后需要进行校准。校准过程包括在触摸屏上选择几个已知的点(如屏幕的四个角),然后记录这些点对应的ADC值。通过计算这些点的ADC值与实际屏幕坐标之间的关系,可以得到校准参数(如缩放因子和偏移量)。在后续的触摸检测中,可以使用这些校准参数将ADC值转换为实际的屏幕坐标。

6. STM32与四线电阻触摸屏接口电路中的常见问题有哪些?

回答:STM32与四线电阻触摸屏接口电路中的常见问题可能包括:

  • 触摸屏无响应:可能是由于GPIO配置错误、ADC配置不当或触摸屏硬件故障等原因导致。
  • 坐标偏移:可能是由于触摸屏未正确校准或校准参数设置错误导致。
  • 触摸点跳动:可能是由于触摸屏表面有污渍、静电干扰或ADC采样不稳定等原因导致。

解决这些问题的方法通常包括检查GPIO和ADC的配置、重新校准触摸屏以及清洁触摸屏表面等。如果问题依然存在,可能需要检查触摸屏硬件是否损坏。

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