5A三节锂电池充电-CN3703

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圣阳电池充电参数

圣阳电池充电参数

圣阳电池充电参数
圣阳电池充电参数是指圣阳电池的充电要求,包括电压、电流、温度等参数。

圣阳电池产品主要有高压锂电池和低压锂电池,它们的充电参数各不相同,具体参数如下:
1、高压锂电池:
(1) 最大充电电流:根据电池规格不同,可以选择
1C、2C、3C、5C等多种最大充电电流;
(2) 充电模式:CC/CV(恒流恒压)充电模式,即恒定电流充电,直至电压达到设定值;
(3) 充电电压:4.35V±0.025V;
(4) 充电温度:0℃~45℃之间。

2、低压锂电池:
(1) 最大充电电流:根据电池规格不同,可以选择
1C、2C、3C、5C等多种最大充电电流;
(2) 充电模式:CC/CV(恒流恒压)充电模式,即恒定电流充电,直至电压达到设定值;
(3) 充电电压:3.6V±0.03V;
(4) 充电温度:-20℃~55℃之间。

此外,圣阳电池还有一些特殊的充电参数,例如充电保护电压、充电过流保护电流、充电终止电流等,它们也是圣阳电池充电参数的重要组成部分。

充电保护电压:当电池电压达到设定电压时,充电程序会马上停止,以防过充;
充电过流保护电流:当电池超过设定电流时,充电程序会立即停止,以防过流;
充电终止电流:当电池电流小于设定电流时,充电程序会停止,以保证电池充电质量。

总之,圣阳电池充电参数是指圣阳电池的充电要求,它们包括最大充电电流、充电模式、充电电压、充电温度、充电保护电压、充电过流保护电流和充电终止电流等多个参数,它们是圣阳电池充电的基础要求,必须遵守这些参数,才能保证电池的安全使用和有效充电。

三节串联锂电池充电芯片,5V和18V输入方案

三节串联锂电池充电芯片,5V和18V输入方案

三节串联锂电池充电芯片,5V和18V输入电路图
三节3.7V的锂电池串联,11.1V和最大12.6V锂电池充电电路的解决方案。

在应用中,一般使用低压5V,如USB口直接输入的给三串锂电池充电,还有是15V或者18V,20V输入降压给锂电池充电的两种情况。

5V,USB口输入电路:
PW4053 是一款5V 输入,最大1.2A 充电电流,支持三节锂离子电池的升压充电管理IC。

PW4053 集成功率MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸。

外围比较简洁,可智能调节充电电流大小,防止拉垮适配器输出,可匹配所有适配器。

在笔记本电脑自带的USB口也是可以给三节锂电池充电。

18V,输入降压电路:
PW4203是一款4.5V-22V输入,最大2A充电,支持1-3节锂电池串联的同步降压锂离子电池充电器芯片,适用于便携式应用。

可通过芯片VSET引脚选择1节充电或2节串联充电3节串联充电。

PW4203集成了频率800 kHz的同步降压稳压器,具有极低的导通电阻,可实现高充电效率和简单的电路设计。

PW4203具有输入过压保护24V,和低压启动保护3.9V,还具有输出VBAT电池充电电压的过压保护,输出短路保护,过温保护,过流保护,过时间保护。

三节串联锂电池充电测试板测试:13V输入,15V输入,18V输入
同时,三节锂电池锂电池的输出电压范围是9V-12.6V之间。

我们需要转成5V,6V或者3.3V。

CN3703

CN3703

输入电压范围
VCC
低电压锁存阈值
UVLO
芯片工作电流 调制电压
电流检测
流入 BAT 管脚电流 涓流充电阈值 涓流充电阈值迟滞 再充电阈值 过压阈值
IVCC VREG
VCS
IBAT VPRE HPRE VRE Vov
VBAT>VREG 恒压充电模式 VBAT>5.6V,VCSP-VBAT VBAT<5.6V,VCSP-VBAT 充电结束模式或睡眠模式 BAT管脚电压上升 BAT管脚电压下降 BAT管脚电压下降 电池电压上升
极限参数
VCC,VG,DRV,CHRG,DONE 到 GND 的电压…….…-0.3V to 30V CSP,BAT 到 GND 的电压………………………………..…-0.3V to 28V COM3 到 GND 的电压…………………………………...…….6.5V 其它管脚到 GND 的电压………………………..........………-0.3V to VCOM3+0.3V 存储温度……………………………………………...……..…-65℃---150℃ 工作环境温度………………………….…………………….…-40℃---85℃ 焊接温度(10 秒)…………………………………………..……300℃
VBAT=8V VBAT=12V VBAT=18V VBAT=8V VBAT=12V VBAT=18V
VDRV 高电平 (VCC-VDRV) VDRV 低电平 (VCC-VDRV) 上升时间
下降时间
VH IDRV=-10mA
VL
IDRV=0mA
tr
Cload=2nF, 10% to 90%
tf
Cload=2nF, 90% to 10%
逐渐下降,当电池电压降低到12V时,将开始新的充电周期,这样可以保证电池的饱满度在80%以上。

三节锂电池充电管理DSC-CN3703

三节锂电池充电管理DSC-CN3703

极限参数
VCC,VG,DRV,CHRG,DONE 到 GND 的电压…….…-0.3V to 30V CSP,BAT 到 GND 的电压………………………………..…-0.3V to 28V COM3 到 GND 的电压…………………………………...…….6.5V 其它管脚到 GND 的电压………………………..........………-0.3V to VCOM3+0.3V 存储温度……………………………………………...……..…-65℃---150℃ 工作环境温度………………………….…………………….…-40℃---85℃ 焊接温度(10 秒)…………………………………………..……300℃
VBAT>VREG 恒压充电模式 VBAT>8.4V,VCSP-VBAT VBAT<8.4V,VCSP-VBAT 充电结束模式或睡眠模式 BAT管脚电压上升 BAT管脚电压下降 电池电压上升
过压释放阈值
Vclr 电池电压下降
TEMP 管脚
上拉电流 比较器高端阈值
Iup Vthh
TEMP 管脚电压上升
CONSONANCE
5A 三节锂电池充电管理集成电路 CN3703
概述:
CN3703 是 PWM 降压模式三节锂电池充电 管理集成电路,独立对三节锂电池充电进行 自动管理,具有封装外形小,外围元器件少 和使用简单等优点。 CN3703 具有恒流和恒压充电模式,非常适 合锂电池的充电。在恒压充电模式,CN3703 将电池电压调制在 12.6V,精度为±1%;在 恒流充电模式,充电电流通过一个外部电阻 设置。 对于深度放电的锂电池,当电池电压低于 8.4V时,CN3703用所设置的恒流充电电流 的15%对电池进行涓流充电。在恒压充电阶 段,充电电流逐渐减小,当充电电流降低到 外部电阻所设置的值时,充电结束。在充电 结束状态,如果电池电压下降到12V时,自 动开始新的充电周期。当输入电源掉电或者 输入电压低于电池电压时,CN3703自动进 入低功耗的睡眠模式。 其它功能包括输入低电压锁存,电池温度监 测,电池端过压保护和充电状态指示等。 CN3703 采用 16 管脚 TSSOP 封装。

三节锂电池充电管理可用于汽车应急启动电源方案

三节锂电池充电管理可用于汽车应急启动电源方案

三节锂电池充电管理可用于汽车应急启动电源方案
CN3703 是PWM 降压模式三节锂电池充电管理集成电路,独立对三节锂
电池充电进行自动管理,具有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。

CN3703 具有恒流和恒压充电模式,非常适合锂电池的充电。

在恒压充电模式,
CN3703 将电池电压调制在12.6V,精度为±1%;在恒流充电模式,充
电电流通过一个外部电阻设置。

对于深度放电的锂电池,当电池电压低于8.4V
时,CN3703 用所设置的恒流充电电流的15%对电池进行涓流充电。

在恒压充
电阶段,充电电流逐渐减小,当充电电流降低到外部电阻所设置的值时,充电
结束。

特点宽输入电压范围:7.5V 到对三节锂电池完整的充电管
理充电电流达PWM 开关频率:恒压充电电压精度:
恒流充电电流由外部电阻设置对深度放电的电池进行涓流充
电充电结束电流可由外部电阻设置电池温度监测功能自动再充电功能充电状态和充电结束状态指示软启动功能电池端过压保护应用笔记
本电脑,上网本航模,车模和船模等备用电池应用便携式工业和医疗
仪器电动工具独立电池充电器tips:感谢大家的阅读,本文由我司收集整编。

仅供参阅!。

三节串联锂电池充电芯片5V和18V输入方案

三节串联锂电池充电芯片5V和18V输入方案

三节串联锂电池充电芯片5V和18V输入方案
1.电源管理芯片:电源管理芯片负责将输入电压调整为合适的充电电压。

对于5V输入方案,可以使用DC-DC升压芯片将5V升压至锂电池的充电电压(通常为3.7V或4.2V)。

对于18V输入方案,可以使用DC-DC降压芯片将18V降压至锂电池的充电电压。

电源管理芯片一般还具备过压、欠压保护功能,保证输入电压在安全范围内。

2.电流控制芯片:电流控制芯片负责控制充电电流的大小。

在充电过程中,电流控制芯片会根据锂电池的状态和充电需求来调整充电电流。

一般来说,充电电流需要逐渐减小,直至充电完成。

电流控制芯片还可以通过PWM(脉冲宽度调制)技术调整充电电流的精度,保证充电电流的稳定性和准确性。

3.保护芯片:保护芯片主要负责监测充电和放电过程中的电压、电流和温度,以避免锂电池的过充、过放、过流和过温等问题。

当出现异常情况时,保护芯片会切断电池组与充电器或负载的连接,以保护锂电池的安全性。

此外,保护芯片还可以实现短路保护功能,防止短路情况下的电池过热和破裂。

总之,三节串联锂电池充电芯片是一种用于充电三节锂电池组的电路方案,通过电源管理芯片、电流控制芯片和保护芯片的配合工作,可以实现对锂电池的充电和保护功能。

在设计和制造中,需要考虑充电电压和充电电流的控制,以及对异常情况的保护措施。

CW1056 系列 3~5 节锂离子 聚合物电池保护芯片 商品说明书

CW1056 系列 3~5 节锂离子 聚合物电池保护芯片 商品说明书

CW1056产品描述CW1056系列产品是一款高度集成的3~5串锂离子电池或锂聚合物电池保护芯片。

CW1056为电池包提供过充、过放、过流和过温保护;均衡功能可以消除电池包中各节电池的容量差异,使电池组高效工作并延长寿命。

产品参数商品名称描述3~5节锂离子/聚合物电池保护芯片品牌CellWise(赛微)过充电保护范围 4.175V~4.450V过放电保护范围 2.3V~3.0V过电流保护三级过流保护均衡功能支持工作功耗15uA(25°C)休眠功耗0.5uA(25°C)其它功能过问保护功能应用电动工具、电动自行车、后备电源、锂离子及锂聚合物电池包封装TSSOP30最小包装3000pcs关键字4~5节锂离子/聚合物电池保护芯片,带均衡功能产品列表注:其它参数需求可联系原厂。

TYPEOVER CHARGE THRES HOLD [VOC]OVER CHAR GE DELA Y [TOC]OVER CHAR GE RELE ASE [VOC R]OVER DISCH ARGE THRE SHOL D [VOD]OVER DISCH ARGE RELE ASE [VOD R]BALAN CE COMPA RE VOLTA GE [VBAL]EXCESS CURREN T 1THRESH OLD [VEC1]EXCES S CURRE NT 2THRES HOLD [VEC2]SHORT CIRCUIT S PROTEC TION [VSHR]DISCHA RGE DETEC TIONCW1056ALAT4.225V1s4.100V2.700V3.000V4.050V0.100V0.200V0.500VVINI。

PW4053 PDF,三节11.1V锂电池充电专用充满12.6V

PW4053 PDF,三节11.1V锂电池充电专用充满12.6V

产品概述PW4053是一款5V 输入,MAX 大1.2A 充电电流,支持三节锂离子电池的升压充电管理IC 。

PW4053集成功率MOS ,采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM 成本。

PW4053的升压开关充电转换器的工作频率为500KHz ,转换效率为90%。

PW4053输入电压为5V ,内置自适应环路,可智能调节充电电流大小,防止拉垮适配器输出,可匹配所有适配器。

PW4053提供SOP8-EP 封装形式,工作温度额定范围为-40℃至85℃。

产品特点⚫ USB 5V 输入异步开关升压充电⚫ 工作电压3.5~6V ,芯片耐压18V ,内部集成高压晶体管 ⚫ MAX 大1.2A 充电电流,外部电阻可调 ⚫ NTC功能⚫ 升压充电效率90%⚫ 自动调节输入电流,匹配所有适配器⚫ 支持LED 充电状态指示 ⚫ 内置功率MOS ⚫ 500KH 开关频率 ⚫ 输出过压,短路保护 ⚫ 输入欠压,过压保护 ⚫ IC 过温保护 ⚫ ESD 4KV应用范围⚫ 锂电电池包⚫ 对讲机 ⚫ 玩具 ⚫ 蓝牙音箱 ⚫ POS 机 ⚫ 电子烟典型应用电路5脚是调充电电流,7脚NTC 功能不用悬空PCB 布局建议为了使噪音MAX低和操作性能MAX佳,PCB 布局时以下几点建议可作为参考:1、VIN、L1、D1、VBUS引脚、BAT引脚与GND 组成的功率通路,采用短而宽的布线。

2、输入电容CIN尽量靠近芯片VIN引脚。

3、电感和肖特基的应该直接相连,连线短而粗,避免过孔跳线。

4、SW走线尽量短,以减少干扰,减少EMI。

5、芯片的底部散热片是功率地,需要与地可靠焊接。

6、锂电池如是可拆卸和拔插应用时,会产生浪涌瞬间尖峰高压,CBAT需改成100uF电解电容。

电气特性应用说明。

电池充放电曲线

电池充放电曲线

电池充放电曲线 锂电池比亚迪锂电池电池充电、循环特性曲线(bydit. /docc/products/Li-EnergyProducts/)为比亚电池介绍不同倍車放电棒遂电池特性参数2、中航锂电锂电池敖电曲线 参数充电特性 60%7503060 50 im leO Chsrae ■nmetfnin)400282S200800150300 4«0 C^padt^m^)600750WdthMaxNornralhomnalHeigh: ThichncM Model No, VoRogc (V)(nvn)Capacity*mAh) Bare Cell Dmensions(*nm)Terrperatu"e(\?)WeghtApprox(g) Impedance(inQ}Max39x736,69 LP663970AU 37 Typ Mh2020 2000 Thickness Width HeghtCharge Cischarge Storage6,6£ 39 7C ME -80 -65 39 70(VUIQ ■空二 0 (「wgoed 殆。

D 5 D 5 4 3 3 2Cb aige €CJ:v.ic.42V^5l r»彳乂联ICO200300IhinDerofOkC :齢% % % 绻C O O 0 9 8 7 I S2 迂oeds42080420 444工工<w ・6eloA Ctef^e:CC/CWl C.42V25his^3±2142fl5542fl 44433333 s&elo力项目名称SE180AHA 额定容量(AH)180 额定电压W) 3.2 内阻(1 khz Ac,mQ)W0.6充电截止电E(cccv模式M 3.6放电截止电E(v) 2.5标准充电电流(0.3c,A)39最大瞬间放电电流(持续时间W1OS,A)1000循环寿命(0.3C充放80%DOD)2000工作温度范a 充电0〜45° C 放电-20〜55。

5V3A系列移动电源IC用户手册

5V3A系列移动电源IC用户手册

数据手册5V3A(系列移动电源控制IC )ASD3E62x 系列移动电源控制IC ,是我公司针对小功率移动电源专门设计开发的,集充电,升压,控制功能于一体。

具有高效率,高稳定性,低成本等优势,目前处于业界领先地位。

针对移动电源方案,我公司拥有2项电路专利(专利号:ZL 2011 2 0422799.5和ZL 2011 2 0422798.0)。

功能特点:◆ 单颗IC 实现充电,双路升压,控制功能 ◆ 开关型恒流恒压充电(高效率,低发热)◆ DC_DC 升压250KHz PWM 频率,可使用小电感减少体积提升效率 ◆ 4段(或5段)电量显示功能,充电指示,充饱指示 ◆ 电池过充电、过放电保护,短路保护◆ 负载自动识别(即插即充),空载自动识别,输出过流保护 ◆ 单键开关机、电量查询、照明功能引脚描述TSSOP-20Test2 1 Test1 2 Out1 3 Out2 4 VDD 5 PWM1a 6 Lit 7 PWM 8 PWM1b 9 Key 10LEDRG11LED5 12 LED3-4 13 LED1-2 14 LED 15 VSS 16 Ref 17 Ron 18 BV 19 OutV 205V3A系列常规选型表:极限参数:额定工作参数:推荐应用电路:一充电电路:充电功能主要由IC加外围的MOS管、蓄能电感、续流二极管、滤波电容,充电电流取样电阻,电池电压取样反馈等器件组成,其中:MOS管、蓄能电感、续流二极管、滤波电容构成最基本的由IC控制的BUCK电路,充电电路的效率主要由:MOS的导通阻抗(越低越好)和开关性能(结电容越小越好)、蓄能电感的直流阻抗(越低越好)、续流二极管的正向压降(越低越好)等几个重要参数决定。

①恒流模式:充电初始阶段按设定的恒流值对电池进行充电,充电电流由取样电阻(附图中的R22)决定,充电电流计算公式:I=100mA/R22例如:R22=0.1R时,I=100mA/0.1R=1000mA,当然取样电阻会有偏差,而且之际连接的PCB 铜皮也有一定的阻抗,因此实际的取样电阻=R22(真实值)+铜皮阻抗。

DSC-CN3763

DSC-CN3763
毫安 微安
毫安 微安
kHZ %
伏特
伏特
毫伏
伏特 纳秒 纳秒

4
Rev 1.0
如韵电子 CONSONANCE
详细描述:
CN3763是PWM降压型两节锂电池充电管理集成电路,具有涓流,恒流和恒压充电模式。恒流充电电流由CSP
管脚和BAT管脚之间的电流检测电阻RCS设置。在恒压充电模式,恒压充电电压可以通过BAT管脚和FB管脚 之间的电阻向上调整;当BAT管脚直接连接到FB管脚时,恒压充电电压为12.6V,精度为1%。

5
Rev 1.0
如韵电子 CONSONANCE
止工作。
涓流充电
在充电状态,如果电池电压低于恒压充电电压的66.5%(典型值)时,充电器进入涓流充电模式,此时充电电流 为恒流充电电流的17.5%。
恒流充电电流的设置
恒流充电电流由下式决定:
其中:
ICH 是恒流充电电流 RCS 是连接于CSP管脚和BAT管脚之间的电流检测电阻
6
Rev 1.0
如韵电子 CONSONANCE
CN3763有两个漏极开路状态指示输出端: 管脚和
管脚。在充电状态, 管脚被内部晶体管下
拉到低电平,在其它状态 管脚为高阻态。在充电结束状态, 管脚被内部晶体管下拉到低电平,在
其它状态,
管脚为高阻态。
当电池没有接到充电器时,CN3763将输出电容充电到恒压充电电压或略高一点,并进入充电结束状态,由于
VL
IDRV=0mA
上升时间
tr
Cload=2nF, 10% to 90%
下降时间
tf
Cload=2nF, 90% to 10%
注:VREG 表示恒压充电电压;ICC 表示恒流充电电流。

CHINT CN C33 NB8 系列 小型断路器说明书

CHINT CN C33 NB8 系列 小型断路器说明书

400-817-浙江办事处(浙江省、福建省)地址:浙江省乐清市北白象镇硐桥村华山路 正泰大桥物流园区江苏办事处(江苏省、安徽省)地址:江苏省南京市建邺区河西大街66号 徐矿明星商务中心11楼北山东办事处(山东省)地址:山东省济南市市中区二环南路2666号 鲁能国际中心2403室河南办事处(河南省、山西省)地址:河南省郑州市花园路 信息大厦1707室四川办事处(四川省、重庆市)地址:四川省成都市武候区航空路6号 丰德国际B1-3AF 湖南办事处(湖南省、江西省)地址:湖南省长沙市万家丽中路一段 旺德府国际大厦1406-1407辽宁办事处(辽宁省、吉林省、内蒙古东部)地址:辽宁省沈阳市和平区南京南街197号 (长白地区)汇锦金融中心801室湖北办事处(湖北省)地址:湖北省武汉市江汉区后襄河北路 海马公园1栋1201-1205云南办事处(云南省、贵州省)地址:贵州省贵阳市观山湖区 黔桂国际商务中心1504号新疆办事处(新疆维吾尔自治区)地址:新疆乌鲁木齐市天山区光明路 时代广场A 座7G 室广西办事处(广西壮族自治区)地址:广西南宁市青秀区东葛路118号 青秀万达广场西2栋2018号黑龙江办事处(黑龙江省)地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区中兴大街万达广场写字楼B1栋2310室在全球能源发展面临资源紧张、环境污染、气候变化三大难题的背景下,能源格局优化成必然趋势。

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DSC-CN3705

DSC-CN3705
管脚排列:
VG 1 PGND 2 GND 3 CHRG 4 DONE 5 TEMP 6
EOC 7 COM1 8
CN3705
16 DRV 15 VCC 14 BAT 13 CSP 12 NC 11 COM3 10 FB 9 COM2
1
Rev 1.1
如韵电子 CONSONANCE
阻RCS两端的电压,并将此电压信号反馈给芯片进行电流调制。
充电电流检测负输入端。此管脚和CSP管脚测量充电电流检测电
阻RCS两端的电压,并将此电压信号反馈给芯片进行电流调制。
外部电源输入端。VCC 也是内部电路的电源。此管脚到地之间 需要接一个滤波电容。 驱动片外 P 沟道 MOS 场效应晶体管的栅极。
管脚下拉电流 管脚漏电流 振荡器
VCC UVLO
IVCC VFB IFB
VCS
IBAT VPRE VRE Vov Vclr
VBAT>VREG FB 管脚电压,恒压充电模式 VFB=2.4V VBAT>66.7%×VREG VBAT<66.7%×VREG VBAT=12V FB管脚电压上升 FB管脚电压下降 电池电压上升 电池电压下降
应用:
磷酸铁锂电池充电 笔记本电脑 备用电池应用 便携式工业和医疗仪器 电动工具 独立电池充电器
特点:
宽输入电压范围:7.5V 到 28V 对单节或多节锂电池或磷酸铁锂
电池进行完整的充电管理 恒压充电电压由外部电阻分压网
络设置 充电电流达 5A PWM 开关频率:300KHz 恒流充电电流由外部电阻设置 对深度放电的电池进行涓流充电 充电结束电流可由外部电阻设置 电池温度监测功能 自动再充电功能 充电状态和充电结束状态指示 软启动功能 电池端过压保护 工作环境温度:-40℃ 到 +85℃ 采用 16 管脚 TSSOP 封装 产品无铅,无卤素元素,满足 RoHS

PST6300-3节串联锂电池带主动均衡充电芯片

PST6300-3节串联锂电池带主动均衡充电芯片

概述是一款工作于5V的PFM升压型3节串联锂电池充电控制电路。

采用恒流和恒压模式对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,电池电压检测电路和外部MOS器件驱动电路等。

支持外接引脚来选择设置3串锂电池充电。

可以自适应适配器的电流供应能力,确保输入适配器不会出现过载现象,所以适用于各种直流设备以及标准的USB充电设备。

集成了均衡充电电路,可在充电时实时检测每节电池的电压,当检测到任意一节电池电压达到了均衡开启电压,就会开启均衡功能充电。

采用小型化的QFN3x3-16L封装,节省PCB面积。

最大额定值VIN、CSN、CE:-0.3V~12VBAT、BATA、BATB:-0.3V~18V其它:-0.3V~VIN+0.3V最大结温:150℃工作环境温度范围:-40℃~85℃贮存温度范围:-65℃~150℃引脚温度(焊接时间10秒):260℃特性支持3节串联锂电池升压充电控制电路。

电感电流检测自动再充电功能支持外接引脚来设置3串锂电池充电输入电流自动识别,适配器自适应集成了均衡充电电路,可在充电时检测每节电池的电压,保证电池电压的均衡高达1MHz 开关频率当电池电压低于输入电压或者电池短路时以较小电流充电充电状态双灯指示芯片始能控制采用小型化的QFN3x3-16L封装应用移动电话平板电脑蓝牙音箱数码相机移动电源GPS便携式设备、各种充电器PST6300PST6300PST6300PST6300PST6300PST6300PST63005V输入PFM升压型3节串联锂电池带主动均衡充电芯片充电电流与电池电压关系图图1QFN3x3-16LFCOOXXXXXXXX=日期代码图2引脚图PST63003节电池典型应用图53节电池均衡充电应用图图63节电池不用均衡充电应用图引脚说明CHRG (引脚1):充电状态指示端。

当电池充电时,CHRG 管脚为高电平,表示充电状态,在充电完成时CHRG 管脚处于低电平。

CN3703

CN3703

过压释放阈值
Vclr 电池电压下降
TEMP 管脚
上拉电流 比较器高端阈值
Iup Vthh
TEMP 管脚电压上升
比较器低端阈值
Vthl TEMP 管脚电压下降
CHRG 管脚
CHRG管脚下拉电流 CHRG管脚漏电流 DONE 管脚
ICHRG ILK1
VCHRG=1V,充电模式 VCHRG=25V,充电结束模式
管脚排列:
VG 1 PGND 2 GND 3 CHRG 4 DONE 5 TEMP 6
EOC 7 COM1 8
CN3703
16 DRV 15 VCC 14 BAT 13 CSP 12 NC 11 COM3 10 test 9 COM2
1
Rev 1.2
如韵电子 CONSONANCE
逐渐下降,当电池电压降低到12V时,将开始新的充电周期,这样可以保证电池的饱满度在80%以上。
电池温度监测
为了监测电池的温度,需要一个紧贴电池的负温度系数的热敏电阻。当电池的温度超出可以接受的范围
时,充电将被暂时停止,直到电池温度回复到正常范围内。
根据上面的公式可以计算充电结束电流与恒流充电电流的比值:
当Rext=0时,IEOC/ICH=9.17%,即用户可设置的最小充电结束电流为所设置的恒流充电电流的9.17%。 当Rext=100KΩ时,IEOC/ICH=73%,即用户可设置的最大充电结束电流为所设置的恒流充电电流的73%。 自动再充电
充电结束以后,如果输入电源和电池仍然连接在充电器上,由于电池自放电或者负载的原因,电池电压
参数
符号
测试条件
输入电压范围
VCC
低电压锁存阈值
UVLO
芯片工作电流 调制电压

三节串联锂电池充电芯片5V和18V输入方案

三节串联锂电池充电芯片5V和18V输入方案

三节串联锂电池充电芯片5V和18V输入方案一个三节串联的锂电池组是指将三个单体锂电池串联使用,以提供更高的电压输出。

在这种情况下,我们需要一个充电芯片来管理电池的充电过程,确保充电电流和电压在安全范围内,同时保护电池不被过度充电和过度放电。

对于5V输入方案,我们可以选择一个专门设计用于锂电池充电的充电芯片。

这些芯片通常具有恒定电流和恒定电压两种充电模式。

在恒定电流模式下,充电芯片会提供一个恒定的电流给电池,以增加其容量。

当电池充电至设定的电压后,芯片将转换为恒定电压模式,提供一个恒定的电压给电池,以完成充电过程。

在5V输入方案中,我们可以选择一个具有5V输入电压能力的充电芯片。

这样,我们可以直接将5V电源通过充电芯片提供给电池组进行充电。

在充电过程中,充电芯片会监测电池的电压和充电电流,确保它们在安全范围内。

一旦电池充满,充电芯片将停止提供电流给电池,以避免过度充电。

对于18V输入方案,我们可以选择一个具有更高输入电压能力的充电芯片。

这样,我们可以直接将18V电源通过充电芯片提供给电池组进行充电。

在此方案中,与5V输入方案类似,充电芯片也会监测电池的电压和充电电流,确保安全充电。

一旦电池充满,充电芯片将停止提供电流给电池,以免过度充电。

除了基本的充电功能,一些充电芯片还具有额外的特性,如温度监测和保护、短路保护等。

这些特性可以提供更高的安全性和可靠性。

总的来说,为三节串联锂电池设计5V和18V输入方案的充电芯片需要具备相应的输入电压能力以及充电电流和电压的控制功能。

这些芯片能够确保充电过程中的安全性,同时提供高效的充电效果。

在选择充电芯片时,我们应该注重其特性、性能和可靠性,以满足对于充电过程的要求。

CS5310_3A双节锂电池充电

CS5310_3A双节锂电池充电

C1,C9
0805 10uF@X5R16V PCS 2
C7,C8
0603 1uF@X5R25V PCS 1
C2
0603 1uF@X5R16V PCS 4 C3,C4,C5,C6
0805 1K 5%
PCS 2
R1,R2
1206 5 5%
PCS 1
R3
0603 1% 0603 5% 1206 25mΩ 1% NTC 电阻
TMRTC TC 阶段充电时间限制
TMRCC/CV CC/CV 阶段充电时间限制
Vcold
NTC 端低温保护阈值
Vcold_hys NTC 端低温保护迟滞
Vhot
NTC 端高温调节阈值
Vhot_hys
NTC 端高温调节迟滞
TREG
芯片热调节阈值
TSD
芯片热保护温度
ΔT
芯片热保护温度滞回
测试条件 VITERM=VCC
5
7.2
15 15
5
12 2
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
元件名称 IC
贴片电容 贴片电容 贴片电容 贴片电容 贴片电阻 贴片电阻 贴片电阻 贴片电阻 贴片电阻 贴片电阻 贴片 LED 功率电感
型号&规格
单位 用量
位置
CS5310E
PCS 1
U1
0805 10uF@X5R25V PCS 2
CS5310E
引脚排列以及定义
FREQ NTC
AGND EN
STAT2 STAT1 ITERM
VCC
EQA16 CS5310E TOP VIEW
1
16
2
15

三串三并锂电池最佳充电方案

三串三并锂电池最佳充电方案

三串三并锂电池最佳充电方案摘要:一、三串三并锂电池概述二、三串三并锂电池充电方案1.内阻测试与分组2.选择合适的充电器3.充电环境的注意事项4.最佳充电区间与充电方法三、充电过程中的注意事项正文:【提纲】一、三串三并锂电池概述三串三并锂电池,顾名思义,是由三串锂电池并联组成,通常用于电动车、储能设备等领域。

这种锂电池具有高能量密度、长寿命、环境友好等优点,成为当下新能源领域的热门选择。

【提纲】二、三串三并锂电池充电方案1.内阻测试与分组在使用三串三并锂电池前,首先进行内阻测试。

将锂电池分为若干组,每组的内阻应尽量接近甚至相等。

例如,可以将三串锂电池分为四组,每组内阻非常接近。

然后,购买一个平衡保护板,将其装配到一起,以便充电使用。

2.选择合适的充电器为三串三并锂电池选择合适的充电器至关重要。

尽量使用原配充电器,并确保其电压和电流符合锂电池的充电要求。

避免使用不合适的充电器,以免对锂电池造成损害。

3.充电环境的注意事项在充电过程中,环境因素不可忽视。

避免在高温、潮湿的环境下充电,以免引发安全问题。

确保充电场所通风良好,避免电池过热。

4.最佳充电区间与充电方法三元锂电池的最佳充电区间为20%到80%。

当电池电量下降至接近20%时,应及时充电。

充电时避免频繁充放电,尽量一次性充满。

同时,不要将锂电池的电量完全用光再充电,以免影响电池性能和寿命。

【提纲】三、充电过程中的注意事项1.避免过放2.避免频繁充电3.禁止长时间充电4.注意充电环境为确保三串三并锂电池的性能和寿命,充电过程中应注意以下事项:1.避免过放。

当锂电池的电动车性能开始下降时,说明电量较低,应及时充电。

2.避免频繁充电。

充电期间切勿频繁充放电,电池应尽量一次性充满。

3.禁止长时间充电。

避免电池过充,以免引发安全问题。

4.注意充电环境。

确保充电场所通风良好,避免高温、潮湿环境。

72v35a三元锂电放电截止电压

72v35a三元锂电放电截止电压

题目:72v35a三元锂电放电截止电压随着电动汽车和电动车辆的快速发展,三元锂电池作为新能源电动车辆的常用电池类型,其性能受到广泛关注。

其中,三元锂电池的放电截止电压是影响其性能和安全的重要参数之一。

本文将就72v35a三元锂电放电截止电压进行详细介绍。

1. 三元锂电池简介三元锂电池是一种采用锂镍钴锰氧化物正极材料,石墨负极材料以及锂盐溶液电解质的锂离子电池。

其名称来源于正极材料中的三种金属元素,即钴、镍和锰。

三元锂电池由于其高能量密度、长循环寿命和良好的安全性能,成为了电动汽车和储能领域的主要选择。

2. 放电截止电压的定义放电截止电压是指在放电过程中,电池达到一定电压时需要停止放电,以避免对电池性能和寿命的影响。

对于三元锂电池而言,放电截止电压是指其放电终止时的最低允许电压。

3. 72v35a三元锂电池的特点72v35a三元锂电池是一种常用于电动车辆的动力电源,其性能和参数对电动车的动力性能和续航里程有着重要影响。

具体而言,72v35a三元锂电池具有以下特点:- 高电压:72v的电压输出能够提供足够的动力支持;- 高放电电流:35a的放电电流可以满足电动车辆的加速和爬坡需求;- 长循环寿命:三元锂电池具有较长的循环寿命,能够满足电动车辆长期使用的需求。

4. 72v35a三元锂电放电截止电压标准对于72v35a三元锂电池,其放电截止电压通常由制造商根据其材料和工艺确定,并在电池规格书中进行说明。

一般情况下,72v35a三元锂电池的放电截止电压范围为40v至60v之间。

5. 放电截止电压对电池性能的影响放电截止电压的选择直接影响着三元锂电池的性能和寿命。

放电电压过低会导致电池内部极化严重,电池容量急剧下降,甚至出现充放电不平衡现象,加速电池衰老;而放电电压过高则会造成电池过放,严重时引起电池内部热失控,危及电池安全。

合理选择放电截止电压对于保证电池性能和安全至关重要。

6. 电动汽车电池管理系统的控制策略电动车辆通常采用电池管理系统(BMS)来监控和管理三元锂电池的充放电过程。

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极限参数
VCC,VG,DRV,CHRG,DONE 到 GND 的电压…….…-0.3V to 30V CSP,BAT 到 GND 的电压………………………………..…-0.3V to 28V COM3 到 GND 的电压…………………………………...…….6.5V 其它管脚到 GND 的电压………………………..........………-0.3V to VCOM3+0.3V 存储温度……………………………………………...……..…-65℃---150℃ 工作环境温度………………………….…………………….…-40℃---85℃ 焊接温度(10 秒)…………………………………………..……300℃
管脚排列:
VG 1 PGND 2 GND 3 CHRG 4 DONE 5 TEMP 6
EOC 7 COM1 8
CN3703
16 DRV 15 VCC 14 BAT 13 CSP 12 NC 11 COM3 10 test 9 COM2

Rev 1.2
1
紫潮科技:0755-83203064 15626561389 QQ:525667597
阻RCS两端的电压,并将此电压信号反馈给芯片进行电流调制。
电池电压检测输入端和充电电流检测负输入端。内部高精度电阻 分压网络连接到此管脚,同高精度的电压参考源和运算放大器一 起决定了恒压充电电压。 外部电源输入端。VCC 也是内部电路的电源。此管脚到地之间 需要接一个滤波电容。 驱动片外 P 沟道 MOS 场效应晶体管的栅极。
最小 典型
7.5
4.2
6
1.2
1.75
12.474 12.6
190
200
18
30
15
8.1
8.4
0.3
12
1.06 1.08
0.98
1
最大 28 7.3 2.3
12.726 210 42 25 8.7
1.1 1.02
单位 V V mA V
mV
uA V V V
VREG
41
50
65 uA
1.57
1.61 1.65 V
R3
GND PGND
32
C2 100nF
L
RCS
D2
C3 470pF
R4 120
C4 220nF
C6 BAT
图 1 典型应用电路
订购信息:
型号 CN3703
工作温度 -40℃ 到 +85℃
恒压充电电压 12.6V(三节锂电池)

Rev 1.2
2
如韵电子 CONSONANCE
管脚描述:
管脚序号
名称
1
VG
2
PGND
3
GND
CHRG 4
DONE 5
6
TEMP
7
EOC
8
COM1
9
COM2
10
test
11
COM3
12
NC
13
CSP
14
BAT
15
VCC
16
DRV
说明
内部电压调制器输出。为内部驱动电路提供电源。在 VG 管脚和 VCC 管脚之间接一个 100nF 的电容。 功率地 模拟地 漏极开路输出端。在充电状态,内部晶体管将此管脚拉到低电平; 否则,此管脚为高阻状态。 漏极开路输出端。在充电结束状态,内部晶体管将此管脚拉到低 电平;否则,此管脚为高阻状态。 电池温度监测输入端。在此管脚到地之间连接一个负温度系数的 热敏电阻。 充电结束电流设置端。将此管脚直接接到地或者通过一个电阻接 到地。 回路补偿输入端 1。在此管脚到地之间接一个 470pF 的电容。 回路补偿输入端 2。在此管脚到地之间串联连接一个 120Ω 的电 阻和一个 220nF 的电容。 测试端。需将此管脚接到地。 回路补偿输入端 3。在此管脚到地之间接一个 100nF 的电容。 没有连接 充电电流检测正输入端。此管脚和BAT管脚测量充电电流检测电
参数
符号
测试条件
输入电压范围
VCC
低电压锁存阈值
UVLO
芯片工作电流 调制电压
电流检测
流入 BAT 管脚电流 涓流充电阈值 涓流充电阈值迟滞 再充电阈值 过压阈值
IVCC VREG
VCS
IBAT VPRE HPRE VRE Vov
VBAT>VREG 恒压充电模式 VBAT>5.6V,VCSP-VBAT VBAT<5.6V,VCSP-VBAT 充电结束模式或睡眠模式 BAT管脚电压上升 BAT管脚电压下降 BAT管脚电压下降 电池电压上升
过压释放阈值
Vclr 电池电压下降
TEMP 管脚
上拉电流 比较器高端阈值
Iup Vthh
TEMP 管脚电压上升
比较器低端阈值
Vthl TEMP 管脚电压下降
CHRG 管脚
CHRG管脚下拉电流 CHRG管脚漏电流 DONE 管脚
ICHRG ILK1
VCHRG=1V,充电模式 VCHRG=25V,充电结束模式
根据上面的公式可以计算充电结束电流与恒流充电电流的比值:
当Rext=0时,IEOC/ICH=9.17%,即用户可设置的最小充电结束电流为所设置的恒流充电电流的9.17%。 当Rext=100KΩ时,IEOC/ICH=73%,即用户可设置的最大充电结束电流为所设置的恒流充电电流的73%。 自动再充电
充电结束以后,如果输入电源和电池仍然连接在充电器上,由于电池自放电或者负载的原因,电池电压
பைடு நூலகம்
深圳市福田区振华路工艺大厦601
如韵电子 CONSONANCE
典型应用电路:
输入电源 C1
D1 M1
C5 100nF
R1 D3
R2 NTC
1 VG 15 VCC
R5
16 DRV
CSP 13 BAT 14
D4
CN3703 NC 12
4 CHRG 5 DONE 6 TEMP 7 EOC
test 10 COM2 9 COM1 8 COM3 11
40
65 ns
30
40
65 ns

Rev 1.2
4
如韵电子 CONSONANCE
详细描述:
CN3703是PWM降压型锂电池充电管理芯片,具有恒流恒压充电模式。恒流充电电流由连接于CSP管脚和 BAT管脚之间的电流检测电阻RCS设置,在恒压充电模式,电池电压为12.6V,精度为1%。 当VCC管脚电压大于低压锁存阈值,并且大于电池电压时,充电器正常工作,对电池充电。如果电池电 压低于8.4V,充电器自动进入涓流充电模式,此时充电电流为所设置的恒流充电电流的15%。当电池电压 大于8.4V,充电器进入恒流充电模式,此时充电电流由内部的200mV基准电压和一个外部电阻RCS设置, 即充电电流为200mV/RCS。当电池电压继续上升接近恒压充电电压时,充电器进入恒压充电模式,充电电 流逐渐减小。当充电电流减小到EOC管脚电阻设置的值时,充电结束,DRV管脚输出高电平。漏极开路 输出 管脚内部的晶体管关断,输出为高阻态;另一个漏极开路输出 管脚内部的晶体管接通, 输出低电平,以指示充电结束状态。 在充电结束状态,如果断开输入电源,再重新接入,将开始一个新的充电周期;如果电池电压下降到再 充电阈值12V,那么也将自动开始新的充电周期。 当输入电压掉电时,CN3703自动进入睡眠模式,内部电路被关断。 为了监测电池温度,需要在TEMP管脚和GND管脚之间连接一个10kΩ的负温度系数的热敏电阻。如果电 池温度超出正常范围,充电过程将被暂停,直到电池温度回复到正常温度范围内为止。 CN3703内部还有一个过压比较器,当BAT管脚电压由于负载变化或者突然移走电池等原因而上升时,如 果BAT管脚电压上升到恒压充电电压的1.08倍时,过压比较器动作,关断片外的P沟道MOS场效应晶体管, 充电器暂时停止,直到BAT管脚电压回复到恒压充电电压以下。在某些情况下,比如在电池没有连接到 充电器上,或者电池突然断开,BAT管脚的电压可能会达到过压保护阈值。此为正常现象。 充电电流和充电电压示意图如图 2 所示。
超出以上所列的极限参数可能造成器件的永久损坏。以上给出的仅仅是极限范围,在这样的极限条件下 工作,器件的技术指标将得不到保证,长期在这种条件下还会影响器件的可靠性。

Rev 1.2
3
如韵电子 CONSONANCE
电气特性:
(VCC=15V,TA=-40℃ 到 85℃,除非另有注明)
如韵电子 CONSONANCE
5A 三节锂电池充电管理集成电路 CN3703
概述:
CN3703 是 PWM 降压模式三节锂电池充电 管理集成电路,独立对三节锂电池充电进行 自动管理,具有封装外形小,外围元器件少 和使用简单等优点。 CN3703 具有恒流和恒压充电模式,非常适 合锂电池的充电。在恒压充电模式,CN3703 将电池电压调制在 12.6V,精度为±1%;在 恒流充电模式,充电电流通过一个外部电阻 设置。 对于深度放电的锂电池,当电池电压低于 8.4V时,CN3703用所设置的恒流充电电流 的15%对电池进行涓流充电。在恒压充电阶 段,充电电流逐渐减小,当充电电流降低到 外部电阻所设置的值时,充电结束。在充电 结束状态,如果电池电压下降到12V时,自 动开始新的充电周期。当输入电源掉电或者 输入电压低于电池电压时,CN3703自动进 入睡眠模式。 其它功能包括输入低电压锁存,电池温度监 测,电池端过压保护和充电状态指示等。 CN3703 采用 16 管脚 TSSOP 封装。
涓流充电
恒流充电
恒压充电
12.6V
8.4V
充电结束 充电电流 电池电压
图 2 充电过程示意图

Rev 1.2
5
如韵电子 CONSONANCE
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