S8254A_锂电池充电芯片
单节 双节线性锂电池充电芯片 规格书
单节/双节线性锂电池充电芯片规格书1、HT6292功能简述1.1、特性● 完全的单节/两节锂离子/锂聚合物电池充电芯片● 极低的热消耗● 集成MOSFET、内置电流检测● 不需要外接反相保护二极管● 0.8%的充电电压精度● 可编程充电电流控制,最大达600mA● 芯片温度热折返保护● NTC 热敏接口监测电池温度● 有无电池检测● LED充电状态指示● 恒压充电电压值可通过外接电阻微调● 可以配置为单节或双节锂电池充电● 短路检测、保护● USB与AC适配器电压输入可选择● 工作环境温度范围:-30℃~70℃● 小型SSOP-16封装1.2、应用● 手持设备,包括医疗手持设备● PDA,移动蜂窝电话及智能手机● 移动仪器,MP3● 自充电电池组● 独立充电器● USB总线供电充电器1.3、概述HT6292为线性锂离子/锂聚合物电池充电芯片,其最低输入电压可低至3.6伏,最大充电电流可达600mA。
HT6292能够编程设计适应各种AC适配器及USB接口。
电池充电分为恒流(CC/Constant Current)、恒压(CV/Constant Voltage)过程,恒流充电电流通过外部电阻决定,最大为600mA。
如果考虑到热扩散问题时,往往使用限流输出的AC适配器,使用HT6292 则可以兼顾线性充电器、开关型充电的优点:充电快,自耗功率小。
HT6292 集成电流热折返保护电路、短路保护,确保充电芯片安全工作。
HT6292可以检测电池是否过放电,并对过放电的电池进行预充电。
HT6292集成NTC热敏电阻接口,可以采集、处理电池的温度信息,保证充电电池的安全工作温度。
HT6292 采用SSOP-16封装。
2、HT6292功能框图图1、HT6292功能框图3、 管脚定义图2、HT6292管脚分布图表1、HT6292管脚描述序号 符号 I/O 描述1 VTRIM - 外接电阻微调满充电压 2&3 VIN I 输入电源4CELLI0:两节锂电池充电 1或悬空:单节锂电池充电5 GND - 地6PDNI芯片使能输入: 0:芯片不工作 1或悬空:芯片工作7TOENI0:取消充电时间限制1或悬空:使能内部充电时间限制8 FAULT O FAULT(GREEN)STATUS(RED)描述0 0 没有充电或者无电池 0 1 正在充电 1 0 充电完成 0 PULSE1 故障状态 9STATUSOPULSE2电池温度异常10 CREF - 振荡器外接电容,决定内部振荡频率,同时提供参考时钟 11 TEMP I 温度传感信号输入12 V33 O 输出3.3V 参考电压,提供10mA 驱动能力 13VSELI0:USB 输入,充电电流为适配器输入时的50% 1或悬空:适配器输入14 RREF - 外接电阻控制恒流充电电流 15&16 VOUTO输出,接锂电池4、HT6292电气特性和推荐工作条件表2、HT6292推荐工作条件参数 最小值 典型值 最大值单位备注电源电压 4.5 5.0 6.5 V 单节电池充电电源电压8.8 10.0 11 V 双节电池充电环境温度-20 70 ℃5、HT6292性能参数表3、HT6292性能参数(一节电池,Ta=25℃)参数 符号 测试条件 最小 典型 最大 单位 上电复位电压上电复位 VPOR 3.6 V Standby模式VOUT漏电流 VBAT=3.7V 20 uA VIN电源电流VOUT悬空、PDN=0 100 uAVOUT悬空、PDN=1或悬空 1 mA 电压调整输出电压 4.158 4.20 4.242 V Dropout电压 200 mV 充电电流恒流充电电流A Icc VRREF>1.3V、VBAT=3.7V540 600 660 mA 预充电电流A Ipre VRREF>1.3V、VBAT=2.0V75 mA 恒流充电电流B Icc VRREF<0.4V、VBAT=3.7V100 mA 预充电电流B Ipre VRREF<0.4V、VBAT=2.0V12 mA 恒流充电电流C Icc RREF=35K、VBAT=3.7V 600 mA 预充电电流C Ipre RREF=35K、VBAT=2.0V 75 mA 再充电、预充电电压预充电阈值电压 Vpre 2.7 2.8 3.0 V 再充电阈值电压 Vrhg 3.95 V 温度监测低温阈值电压高温阈值电压折返阈值 85 100 115 ℃ 折返电流增益 100 mA/℃ 振荡器振荡频率 CREF=20nF 333 Hz 振荡周期 CREF=20nF 2.4 3.0 3.6 mS 逻辑电平逻辑高电平 VH 2 V 逻辑低电平 VL 0.8 V STATUS/FAULT驱动电流 5 mA表4、HT6292性能参数(双节电池,Ta=25℃)参数 符号 测试条件 最小 典型 最大 单位 上电复位电压上电复位 VPOR 6.4 V Standby模式VOUT漏电流 VBAT=7.4V 40 uA VIN电源电流VOUT悬空、PDN=0 100 uAVOUT悬空、PDN=1或悬空 1 mA 电压调整输出电压 8.316 8.40 8.484 V Dropout电压 200 mV 充电电流恒流充电电流A Icc VRREF>1.3V、VBAT=7.4V540 600 660 mA 预充电电流A Ipre VRREF>1.3V、VBAT=4.0V75 mA 恒流充电电流B Icc VRREF<0.4V、VBAT=7.4V100 mA 预充电电流B Ipre VRREF<0.4V、VBAT=4.0V12 mA 恒流充电电流C Icc RREF=35K、VBAT=7.4V 600 mA 预充电电流C Ipre RREF=35K、VBAT=4.0V 75 mA 再充电、预充电电压预充电阈值电压 Vpre 5.4 5.6 6.0 V 再充电阈值电压 Vrhg 7.9 V 温度监测低温阈值电压高温阈值电压折返阈值 85 100 115 ℃ 折返电流增益 100 mA/℃ 振荡器振荡频率 CREF=20nF 333 Hz 振荡周期 CREF=20nF 2.4 3.0 3.6 mS 逻辑电平逻辑高电平 VH 4 V 逻辑低电平 VL 0.4 V STATUS/FAULT驱动电流 5 mA6、HT6292功能描述及管脚应用说明6.1、锂电池充电介绍图3、锂电池充电曲线示意图锂电池充电过程主要分为恒流充电和恒压充电,恒流充电阶段充电电流保持恒定,同时电池电压不断上升。
锂电池保护板设计与测试实验报告
锂电池保护板设计与测试实验报告综合实验题目:锂电池保护板设计与测试锂电池保护板设计与测试【摘要】购买3串(3个18650电池或聚合物锂电池串联组合)的锂电池保护板,型号HX-3S-01通过Altiumdesigner绘制电路原理图和PCB原理图,再在室温下通过模拟充放电过程测试保护板过充、过放范围及保护性能,测试结果表明在各电池电压低于 2.35V时电池处于过放状态,在各电池电压高于4.IV时电池处于过充状态。
锂电池保护版性能良好。
1.引言1.1锂电池保护板的由来锂电池(可充型)之所以需要保护,是由它本身特性决定的。
由于锂电池本身的材料决定了它不能被过充、过放、过流、短路及超高温充放电,因此锂电池锂电组件总会跟着一块精致的保护板和一片电流保险器出现。
锂电池的保护功能通常由保护电路板和PTC等电流器件协同完成,保护板是由电子电路组成,在-40℃至+85C的环境下时刻准确的监视电芯的电压和充放回路的电流,及时控制电流回路的通断;PTC在高温环境下防止电池发生恶劣的损坏。
1.2保护板的组成及元器件简介保护板通常包括控制IC、MOS开关、电阻、电容及辅助器件FUSE、PTC、NTC、ID、存储器等。
其中控制IC,在一切正常的情况下控制M0S开关导通,使电芯与外电路导通,而当电芯电压或回路电流超过规定值时,它立刻控制M0S开关关断,保护电芯的安全。
①、电阻:起限流、采样作用;②、电容:对直流电而言电阻值“8“,对交流电而言阻值接近零,电容两端电压不能突变,能起瞬间稳压作用,滤波作用;③、FUSE:熔断保险丝,起过流保护作用;④、PTC:PTC是Positivetemperaturecoefficient的缩写,意即正温度系数电阻,(温度越高,阻值越大),可以防止电池高温放电和不安全的大电流的发生,即过流保护作用。
⑤、NTC:是Negativetemperaturecoefficient的缩写,意即负温度系数,在环境温度升高时,其阻值降低,使用电设备或充电设备及时反应、控制内部中断而停止充放电。
充电ADS8054(2YL6)
3.4 170 1.25 1.2 100 30 0.1 0.1 1.03 20 0.35
100 120
100 2 1000 1
单位
V mV V V mV mV mA mA V µA V
mV °C
µs ms µs µA
PROG脚电压 CHRG 脚弱下拉电流 CHRG 脚输出低电压 二次电池隔值电压 恒温条件下结温 软启动时间 二次充电比较器的滤波器滞后时间 终止充电比较器的滤波器滞后时间 PROG脚上拉电流
电源从低到高时
PROG脚电压上升时 PROG 脚电压下降时 电源从低到高时 电源从高到低时 RPROG = 10K(4) RPROG = 2K RPROG = 10K, 充电 VCHRG = 5V ICHRG = 5mA VFLOAT - VRECHRG
标注 1: 超过绝对极限值可能会损坏 IC。
标注 2:超出它的工作范围 IC 不能保证正常工作。 标注 3: 支持电流包括 PROG 脚电流(近似100µA),但不包括通过BAT脚流到电池的电流 (近似
100mA). 标注 4: ITERM 是 PROG 脚电阻设定充电电流值的一部分。
ADS INT' L GROUP CO. ,LIMITED
ADS 8054
独立线性锂电充电器 ADS8054
概述
ADS8054是 一 款 完 整 的 单 节 锂 离 子 电 池 恒 流 恒 压 线 性 充 电 IC 。 它 采 用 极 小 的 SOT-23-5 封 装 , 只 需 要 外 接 极 少 的 外 部 元 件 ,使 它 能 真 正 的 适 用 于 便 携 式 产 品 的 应 用 。 而 且 ,A D S 8 0 5 4 是 专 门 为 U S B 电 源 特 性 而 设 计 的 。同 时 ,A D S 8 0 5 4 也 能 作 为 一 个 独 立 的 线 性锂离子电池充电器。
18650锂电池组技术规格书
YAGEO
6
R9,R10
Resistor
SMD 5.1KΩ±5%
0603
2
YAGEO
7
R7
合金电阻
P=1W
SMD 10mΩ±5%
2512
1
YAGEO
8
R6
Resistor
SMD 51Ω±5%
0603
1
YAGEO
9
C1,C2,C3
Capacitor
SMD 0.22μF
0603
3
YAGEO
10
C5,C6
断开短路电路
内阻
RSS
主回路通态电阻
RSS≤65mΩ
消耗电流
IDD
工作时电路内部消耗
30.0μA Max
零 V 充电
OV
向0 V电池充电(电芯电压最小1.7V)
允许
4 Parts list主要元件清单
NO.
元件编号
元件名称
元件规格
封装式
数量
厂商/备注
1
U1
Batteryprotection IC
S8254AANFT-TB-G
TSSOP-16
1
SEIKO
2
Q3,Q4
Silicon MOSFET
AO4407
SO-8
2
AOS
3
R1,R2,R3
Resistor
SMD 510Ω±5%
0603
3
YAGEO
4
R4,R5,R11
Resistor
SMD 10KΩ±5%
0603
3
YAGEO
5
R8
Resistor
S和DWA主流锂电池保护板原理图说明修订稿
S和D W A主流锂电池保护板原理图说明公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]S8261和DW01-8205A主流锂电池保护板原理图说明锂电池保护板的主要参数锂电池保护板主要由保护IC和MOS管构成(1)保护IC主要参数1)封装2)过充电压3)过充释放电压4)过放电压5)过放释放电压6)耐压(2) MOSFET主要参数1) N沟、P沟2)内阻3)封装(TSSOP8 <简称薄片>、SOP8<简称厚片>、SOT23-6等)4)耐电流5)耐电压6)内部是否连通锂电池保护板的工作原理锂电池保护板根据使用IC,电压等不同而电路及参数有所不同,保护板有两个核心部件:一块保护IC,它是由精确的比较器来获得可靠的保护参数;另外是MOSFET串在主充放电回路中担当高速开关,执行保护动作。
下面以DW01配MOS管8205A进行讲解:激活保护板的方法:当保护板P+、P-没有输出处于保护状态,可以短路B-、P-来激活保护板,这时,Dout、Cout均会处于低电平(保护IC此两端口是高电平保护,低电平常态)状态打开两个MOS开关。
1.锂电池保护板其正常工作过程为:当电芯电压在至之间时,DW01的第1脚、第3脚均输出高电平(等于供电电压),第二脚电压为0V。
此时DW01的第1脚、第3脚电压将分别加到8205A的第5、4脚,8205A内的两个电子开关因其G极接到来自DW01的电压,故均处于导通状态,即两个电子开关均处于开状态。
此时电芯的负极与保护板的P-端相当于直接连通,保护板有电压输出。
2.保护板过放电保护控制原理:当电芯通过外接的负载进行放电时,电芯的电压将慢慢降低,同时DW01内部将通过R1电阻实时监测电芯电压,当电芯电压下降到约时DW01将认为电芯电压已处于过放电电压状态,便立即断开第1脚的输出电压,使第1脚电压变为0V,8205A内的开关管因第5脚无电压而关闭。
S-8254A
BATTERY PROTECTION IC FOR 3-SERIAL- OR 4-SERIAL-CELL PACK
S-8254A Series
The S-8254A series is a protection IC for 3-serial- or 4serial-cell lithium-ion / lithium polymer rechargeable batteries and includes a high-accuracy voltage detector and delay circuit. The S-8254A series protects both 3-serial or 4-serial cells using the SEL pin for switching.
2
Seiko Instruments Inc.
Rev.4.3_00
BATTERY PROTECTION IC FOR 3-SERIAL- OR 4-SERIAL-CELL PACK S-8254A Series
Product Name Structure
1. Product Name S-8254A xx FT TB - G IC direction in tape specifications *1 Package code FT : 16-Pin TSSOP Serial code *2 Sequentially set from AA to ZZ *1. Refer to the tape specifications at the end of this book. *2. Refer to “2. Product Name List”. 2. Product Name List Table 1 Overcharge Overcharge Overdischarge Overdischarge Overcurrent 0 V battery detection voltage release voltage detection voltage release voltage detection voltage 1 charge function [VCU] [VCL] [VDL] [VDU] [VIOV1] Available S-8254AAAFT-TB-G 4.350 ± 0.025 V 4.150 ± 0.050 V 2.00 ± 0.080 V 2.70 ± 0.100 V 0.30 ± 0.025 V Available S-8254AABFT-TB-G 4.250 ± 0.025 V 4.250 ± 0.025 V 2.00 ± 0.080 V 2.70 ± 0.100 V 0.30 ± 0.025 V Available S-8254AAEFT-TB-G 4.350 ± 0.025 V 4.150 ± 0.050 V 2.00 ± 0.080 V 2.70 ± 0.100 V 0.20 ± 0.025 V Available S-8254AAFFT-TB-G 4.350 ± 0.025 V 4.150 ± 0.050 V 2.40 ± 0.080 V 3.00 ± 0.100 V 0.20 ± 0.025 V Available S-8254AAGFT-TB-G 4.275 ± 0.025 V 4.075 ± 0.050 V 2.30 ± 0.080 V 2.70 ± 0.100 V 0.13 ± 0.025 V Available S-8254AAHFT-TB-G 4.350 ± 0.025 V 4.150 ± 0.050 V 2.40 ± 0.080 V 2.70 ± 0.100 V 0.10 ± 0.025 V Available S-8254AAIFT-TB-G 4.350 ± 0.025 V 4.150 ± 0.050 V 2.40 ± 0.080 V 3.00 ± 0.100 V 0.30 ± 0.025 V Available S-8254AAJFT-TB-G 4.350 ± 0.025 V 4.150 ± 0.050 V 2.40 ± 0.080 V 3.00 ± 0.100 V 0.15 ± 0.025 V Available S-8254AAKFT-TB-G 4.350 ± 0.025 V 4.150 ± 0.050 V 2.70 ± 0.080 V 3.00 ± 0.100 V 0.20 ± 0.025 V Available S-8254AALFT-TB-G 4.300 ± 0.025 V 4.150 ± 0.050 V 2.40 ± 0.080 V 3.00 ± 0.100 V 0.20 ± 0.025 V Available S-8254AAMFT-TB-G 4.200 ± 0.025 V 4.100 ± 0.050 V 2.50 ± 0.080 V 2.70 ± 0.100 V 0.30 ± 0.025 V Available S-8254AANFT-TB-G 4.250 ± 0.025 V 4.150 ± 0.050 V 2.50 ± 0.080 V 3.00 ± 0.100 V 0.10 ± 0.025 V Available S-8254AAOFT-TB-G 4.300 ± 0.025 V 4.080 ± 0.050 V 2.50 ± 0.080 V 3.00 ± 0.100 V 0.10 ± 0.025 V Available S-8254AAPFT-TB-G 4.280 ± 0.025 V 4.130 ± 0.050 V 3.00 ± 0.080 V 3.00 ± 0.080 V 0.15 ± 0.025 V Available S-8254AAQFT-TB-G 3.900 ± 0.025 V 3.800 ± 0.050 V 2.30 ± 0.080 V 2.70 ± 0.100 V 0.30 ± 0.025 V Available S-8254AARFT-TB-G 4.350 ± 0.025 V 4.150 ± 0.050 V 2.80 ± 0.080 V 3.00 ± 0.100 V 0.20 ± 0.025 V Available S-8254AASFT-TB-G 4.290 ± 0.025 V 4.090 ± 0.050 V 2.30 ± 0.080 V 3.00 ± 0.100 V 0.075 ± 0.025 V Available S-8254AATFT-TB-G 4.200 ± 0.025 V 4.200 ± 0.025 V 2.00 ± 0.080 V 2.70 ± 0.100 V 0.30 ± 0.025 V Unavailable S-8254AAUFT-TB-G 4.350 ± 0.025 V 4.150 ± 0.050 V 2.40 ± 0.080 V 3.00 ± 0.100 V 0.20 ± 0.025 V Available S-8254AAVFT-TB-G 4.250 ± 0.025 V 4.150 ± 0.050 V 2.70 ± 0.080 V 3.00 ± 0.100 V 0.20 ± 0.025 V Unavailable S-8254AAWFT-TB-G 4.250 ± 0.025 V 4.100 ± 0.050 V 3.00 ± 0.080 V 3.20 ± 0.100 V 0.10 ± 0.025 V Available S-8254AAXFT-TB-G 4.250 ± 0.025 V 4.100 ± 0.050 V 2.00 ± 0.080 V 2.70 ± 0.100 V 0.15 ± 0.025 V Available S-8254AAYFT-TB-G 4.275 ± 0.025 V 4.125 ± 0.050 V 2.40 ± 0.080 V 2.70 ± 0.100 V 0.10 ± 0.025 V Available S-8254AAZFT-TB-G 4.250 ± 0.025 V 4.150 ± 0.050 V 2.00 ± 0.080 V 2.70 ± 0.100 V 0.13 ± 0.025 V Available S-8254ABAFT-TB-G 3.900 ± 0.025 V 3.800 ± 0.050 V 2.00 ± 0.080 V 2.50 ± 0.100 V 0.15 ± 0.025 V Available S-8254ABBFT-TB-G 4.200 ± 0.025 V 4.200 ± 0.050 V 2.50 ± 0.080 V 3.20 ± 0.100 V 0.30 ± 0.025 V Remark Please contact our sales office for the products with the detection voltage value other than those specified above. Product name / Item
S8254A锂电池管理芯片
用途
·锂离子可充电电池组 ·锂聚合物可充电电池组
封装
·16-Pin TSSOP
精工电子有限公司
1
3节/4节电池串联用电池保护IC S-8254A系列 框图
Rev.5.0_01
COP
DOP、COP、 RVMD、RVMS 控制电路 延迟电路
VDD
VC1 延迟电路 延迟电路 1 MΩ VMP 900 kΩ
S-8254A系列
3节/4节电池串联用电池保护IC
© Seiko Instruments Inc., 2002-2010
Rev.5.0_01
S-8254A 系列内置高精度电压检测电路和延迟电路, 是用于 3 节或 4 节串联锂离子/锂聚合物可充电电池保护的 IC。 通过 SEL 端子的切换,可用来保护 3 节或 4 节串联电池。
1. 产品名 S-8254A xx FT TB x
3节/4节电池串联用电池保护IC S-8254A系列
环保标记 U: S: G: 无铅 (Sn 100%)、无卤素 无铅、无卤素 无铅 (详情请向本公司营业部咨询)
卷带规格中的IC置向*1 封装简称 FT: 16-Pin TSSOP 序列号*2 按AA ~ ZZ顺序设置 *1. *2. 请参阅卷带图。 请参阅“2. 产品名目录”。
Rev.5.0_01
2. 产品名目录 表1 过充电检测电压 过充电解除电压 过放电检测电压 过放电解除电压 过电流检测电压1 向0 V电池 [VCU] [VDU] [VIOV1] 充电功能 [VCL] [VDL] S-8254AAAFT-TB-x 4.350 ± 0.025 V 4.150 ± 0.050 V 2.00 ± 0.080 V 2.70 ± 0.100 V 0.30 ± 0.025 V 可能 S-8254AABFT-TB-x 4.250 ± 0.025 V 4.250 ± 0.025 V 2.00 ± 0.080 V 2.70 ± 0.100 V 0.30 ± 0.025 V 可能 S-8254AAEFT-TB-x 4.350 ± 0.025 V 4.150 ± 0.050 V 2.00 ± 0.080 V 2.70 ± 0.100 V 0.20 ± 0.025 V 可能 S-8254AAFFT-TB-x 4.350 ± 0.025 V 4.150 ± 0.050 V 2.40 ± 0.080 V 3.00 ± 0.100 V 0.20 ± 0.025 V 可能 S-8254AAGFT-TB-x 4.275 ± 0.025 V 4.075 ± 0.050 V 2.30 ± 0.080 V 2.70 ± 0.100 V 0.13 ± 0.025 V 可能 S-8254AAHFT-TB-x 4.350 ± 0.025 V 4.150 ± 0.050 V 2.40 ± 0.080 V 2.70 ± 0.100 V 0.10 ± 0.025 V 可能 S-8254AAIFT-TB-x 4.350 ± 0.025 V 4.150 ± 0.050 V 2.40 ± 0.080 V 3.00 ± 0.100 V 0.30 ± 0.025 V 可能 S-8254AAJFT-TB-x 4.350 ± 0.025 V 4.150 ± 0.050 V 2.40 ± 0.080 V 3.00 ± 0.100 V 0.15 ± 0.025 V 可能 S-8254AAKFT-TB-x 4.350 ± 0.025 V 4.150 ± 0.050 V 2.70 ± 0.080 V 3.00 ± 0.100 V 0.20 ± 0.025 V 可能 S-8254AALFT-TB-x 4.300 ± 0.025 V 4.150 ± 0.050 V 2.40 ± 0.080 V 3.00 ± 0.100 V 0.20 ± 0.025 V 可能 S-8254AAMFT-TB-x 4.200 ± 0.025 V 4.100 ± 0.050 V 2.50 ± 0.080 V 2.70 ± 0.100 V 0.30 ± 0.025 V 可能 S-8254AANFT-TB-x 4.250 ± 0.025 V 4.150 ± 0.050 V 2.50 ± 0.080 V 3.00 ± 0.100 V 0.10 ± 0.025 V 可能 可能 S-8254AAOFT-TB-x 4.300 ± 0.025 V 4.080 ± 0.050 V 2.50 ± 0.080 V 3.00 ± 0.100 V 0.10 ± 0.025 V 可能 S-8254AAPFT-TB-x 4.280 ± 0.025 V 4.130 ± 0.050 V 3.00 ± 0.080 V 3.00 ± 0.080 V 0.15 ± 0.025 V 可能 S-8254AAQFT-TB-x 3.900 ± 0.025 V 3.800 ± 0.050 V 2.30 ± 0.080 V 2.70 ± 0.100 V 0.30 ± 0.025 V 可能 S-8254AARFT-TB-x 4.350 ± 0.025 V 4.150 ± 0.050 V 2.80 ± 0.080 V 3.00 ± 0.100 V 0.20 ± 0.025 V 可能 S-8254AASFT-TB-x 4.290 ± 0.025 V 4.090 ± 0.050 V 2.30 ± 0.080 V 3.00 ± 0.100 V 0.075 ± 0.025 V 可能 S-8254AATFT-TB-x 4.200 ± 0.025 V 4.200 ± 0.025 V 2.00 ± 0.080 V 2.70 ± 0.100 V 0.30 ± 0.025 V 禁止 S-8254AAUFT-TB-x 4.350 ± 0.025 V 4.150 ± 0.050 V 2.40 ± 0.080 V 3.00 ± 0.100 V 0.20 ± 0.025 V 可能 S-8254AAVFT-TB-x 4.250 ± 0.025 V 4.150 ± 0.050 V 2.70 ± 0.080 V 3.00 ± 0.100 V 0.20 ± 0.025 V 禁止 S-8254AAWFT-TB-x 4.250 ± 0.025 V 4.100 ± 0.050 V 3.00 ± 0.080 V 3.20 ± 0.100 V 0.10 ± 0.025 V 可能 S-8254AAXFT-TB-x 4.250 ± 0.025 V 4.100 ± 0.050 V 2.00 ± 0.080 V 2.70 ± 0.100 V 0.15 ± 0.025 V 可能 S-8254AAYFT-TB-x 4.275 ± 0.025 V 4.125 ± 0.050 V 2.40 ± 0.080 V 2.70 ± 0.100 V 0.10 ± 0.025 V 可能 S-8254AAZFT-TB-x 4.250 ± 0.025 V 4.150 ± 0.050 V 2.00 ± 0.080 V 2.70 ± 0.100 V 0.13 ± 0.025 V 可能 S-8254ABAFT-TB-x 3.900 ± 0.025 V 3.800 ± 0.050 V 2.00 ± 0.080 V 2.50 ± 0.100 V 0.15 ± 0.025 V 可能 S-8254ABBFT-TB-x 4.200 ± 0.025 V 4.200 ± 0.025 V 2.50 ± 0.080 V 3.20 ± 0.100 V 0.30 ± 0.025 V 可能 S-8254ABCFT-TB-x 4.175 ± 0.025 V 3.975 ± 0.050 V 2.75 ± 0.080 V 3.05 ± 0.100 V 0.10 ± 0.025 V S-8254ABDFT-TB-y 4.300 ± 0.025 V 4.100 ± 0.050 V 2.00 ± 0.080 V 2.00 ± 0.080 V 0.13 ± 0.025 V 可能 S-8254ABEFT-TB-y 4.200 ± 0.025 V 4.150 ± 0.050 V 2.50 ± 0.080 V 3.00 ± 0.100 V 0.15 ± 0.025 V 可能 S-8254ABFFT-TB-x 4.150 ± 0.025 V 4.050 ± 0.050 V 2.00 ± 0.080 V 2.70 ± 0.100 V 0.13 ± 0.025 V 可能 S-8254ABGFT-TB-x 4.180 ± 0.025 V 4.080 ± 0.050 V 2.00 ± 0.080 V 2.70 ± 0.100 V 0.13 ± 0.025 V 可能 S-8254ABHFT-TB-y 4.150 ± 0.025 V 4.050 ± 0.050 V 2.50 ± 0.080 V 2.80 ± 0.100 V 0.10 ± 0.025 V 可能 禁止 S-8254ABIFT-TB-x 4.215 ± 0.025 V 4.115 ± 0.050 V 2.40 ± 0.080 V 3.00 ± 0.100 V 0.20 ± 0.025 V 备注 1. 需要上述检测电压值以外的产品时,请与本公司的营业部门咨询。 2. x: G 或 U y: S 或 U 3. 用户需要Sn 100%、无卤素产品时,请选择环保标记为“U”的产品。 产品名/项目
锂电池转干电池充放管理芯片-概述说明以及解释
锂电池转干电池充放管理芯片-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述随着科技的不断发展,电池作为一种常见的电力供应方式,在我们的日常生活中扮演着越来越重要的角色。
传统的锂电池在许多方面都表现出了较好的性能,但是其存在一些使用限制,如充电时间长、容量下降、对温度敏感等问题。
而干电池则具有更长的寿命、更高的能量密度和更好的适应性,因此在某些特定应用领域有着广泛的应用。
为了解决锂电池的使用限制,一种新型的管理芯片问世了——锂电池转干电池充放管理芯片。
这种芯片可以将锂电池的充放电特性转换为符合干电池的需求,从而提供更稳定的供电和更长的使用寿命。
它通过优化充放电过程、合理控制电池的工作温度、降低电池容量衰减等方式,使得电池的性能和稳定性得到了显著提升。
在本文中,我们将会详细介绍锂电池和干电池的特点,并阐述为什么需要将锂电池转换为干电池。
随后,我们将重点介绍锂电池转干电池充放管理芯片的意义、技术要点和应用前景。
通过对这些内容的研究和探讨,我们希望能够更好地理解锂电池转干电池充放管理芯片的工作原理,并展望其在未来的发展趋势。
本文的结论部分将总结锂电池转干电池充放管理芯片的重要意义、技术要点和应用前景,并对其未来发展方向进行展望。
通过这篇文章,读者将能够对锂电池转干电池充放管理芯片有一个更全面和深入的了解,从而更好地应用于相关领域,并推动该技术的进一步发展。
1.2 文章结构本文共分为引言、正文和结论三个部分。
引言部分将介绍本文的概述、文章结构和目的。
首先,我们将概述锂电池和干电池的特点,以及锂电池转干电池的需求。
紧接着,本文旨在介绍锂电池转干电池充放管理芯片的意义、技术要点和应用前景。
正文部分将详细探讨锂电池和干电池的特点。
首先,我们将介绍锂电池的特点,包括其优点和缺点。
其次,我们将探讨干电池的特点,以及与锂电池相比的优势和劣势。
最后,我们将分析锂电池转干电池的需求,包括市场需求和技术需求。
结论部分将总结本文的主要内容。
锂电池性能介绍
鋰電池性能介紹:电池保护板浅谈:电池的相关认证7:关于电池的安全问题8:电池的价格组成与核算9:公司锂电池的发展方向二次电池(可充电电池)可充电电池:铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池、锌空气电池、液态锂离子电池、聚合物锂离子电池其它电池(只能发电,不能储电)燃料电池:氢氧燃料电池、直接甲醇燃料电池太阳能电池:单晶硅太阳能电池、多晶硅太阳能电池、非晶硅太阳能电池、光敏化学太阳能电池2~4 2~4低低30% 5% 10% 10%1.25 2 3.6 3.65C 5C 2C 2C0.5C或更低0.2C 1C或更低1C或更低工作温度(℃)-40~60 -20~60 -40~60 -20~60 -20~60 维护要求30~60天60~90天3~6月不需不需典型价格(相对值) 50 60 25 100 100 环境影响含有毒金属轻微毒性环境污染环境友好环境友好记忆效应有轻微无无无耐滥用性高高低低中等运输问题无限制无限制受限制受限制受限制1:早期角形锂离子电池大多为钢壳,多用于手机电池,后由于钢壳重量比能量低,且安全性差,逐步被铝壳和软包装锂离子电池所替代。
目前仍有一些小厂采用钢壳制作B品手机电池和一些低附加值的MP3,MP4 2:但在柱式锂电池当中,有另外一种景象,绝大部分厂商都以钢材作为电池外壳材质,因为钢质材料的物理稳定性,抗压力远远高于铝壳材质,在各个厂家的设计结构优化后,安全装置已经放置在电池芯内部,钢壳柱式电池的安全性已经达到了一个新的高度,君不见目前绝大部分的笔记型电脑电池的电芯均以钢壳作为载体的。
较高,因此型号比较少,且订单起订量要求较高,主要型号●软包装锂离子电池软包装锂离子电池由于其质量轻,开模成本较低,安全性高等优点,逐步在扩大其市场份额。
主要应用于数码产品,目前也逐渐往手机、笔记本电脑、电动工具等市场发展。
可以预见在未来几年内软包装锂离子电池的市场份额还将继续稳步扩大,应用范围更加广泛,因外包为铝塑膜,抗压力很弱,限于目前国内封装厂的技术和环境限制,发生鼓胀的比例还是较为偏高。
S8254中文版
Rev.2.1_00
图2 表2 端子内容 充电控制用FET门极连接端子(Nch开路漏极输出) VC1 ∼ VMP间的电压检测端子(过电流3检测端子) 放电控制用FET门极连接端子(CMOS输出) VSS ∼ VINI间的电压检测端子(过电流1, 2检测端子) 过放电检测延迟·过电流检测1延迟用的容量连接端子 过充电检测延迟用的容量连接端子 负电源输入端子、电池4的负电压连接端子 无连接*1 无连接*1 3节串联/4节串联的切换端子 VSS电平:3节串联,VDD电平:4节串联 11 CTL 充电用FET以及放电用FET的控制端子 12 VC4 电池3的负电压、电池4的正电压连接端子 13 VC3 电池2的负电压、电池3的正电压连接端子 14 VC2 电池1的负电压、电池2的正电压连接端子 15 VC1 电池1的正电压连接端子 16 VDD 正电源输入端子、电池1的正电压连接端子 *1. NC表示从电气的角度而言处于开放状态。 所以,与VDD或VSS连接均无问题。 端子编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 端子记号 COP VMP DOP VINI CDT CCT VSS NC NC SEL
2.00 ±0.080 V 2.00 ±0.080 V 2.00 ±0.080 V 2.40 ±0.080 V 2.30 ±0.080 V
2.70 ±0.100 V 2.70 ±0.100 V 2.70 ±0.100 V 3.00 ±0.100 V 2.70 ±0.100 V
0.30 ±0.025 V 0.30 ±0.025 V 0.20 ±0.025 V 0.20 ±0.025 V 0.13 ±0.025 V
VDUn + 0.10 VDUn VDUn − 0.10 VDUn VDUn + 0.08 VDUn − 0.08 VIOV1 − 0.025 VIOV1 + 0.025 VIOV1 0.4 0.5 0.6 VC1 − 1.5 VC1 − 1.2 VC1 − 0.9 0 1.0 −1.0 0 0.5 −0.5 0.5 50 5 0.4 100 0.4 0.5 450 2 VDD × 0.8 VDD × 0.8 −0.3 −0.3 −0.3 −0.4 –0.1 10 10 10 1.0 100 10 1 300 0.8 0.7 1 900 12 1.5 0 0 0 −0.2 1.5 150 15 1.6 600 1.5 1.1 1.5 1800 24 VDD × 0.2 VDD × 0.2 30 0.1 3 0.3 0.3 0.3 0.1 0.1 0.1
锂电池保护IC S8204
S-8204BAN-TCT1S 4.100 ± 0.025 V 4.100 ± 0.025 V 2.00 ± 0.080 V 2.50 ± 0.100 V S-8204BAO-TCT1S 3.900 ± 0.025 V 3.600 ± 0.050 V 2.50 ± 0.080 V 2.70 ± 0.100 V
过放电 解除电压 [VDU]
2.70 ± 0.100 V 3.00 ± 0.100 V
S-8204BAD-TCT1S 3.800 ± 0.025 V 3.600 ± 0.050 V 2.00 ± 0.080 V 2.30 ± 0.100 V S-8204BAE-TCT1S 4.350 ± 0.025 V 4.150 ± 0.050 V 2.50 ± 0.080 V 3.00 ± 0.100 V
(除特殊注明以外: Ta = 25 °C)
S-8204BAF-TCT1S 4.350 ± 0.025 V 4.150 ± 0.050 V 2.30 ± 0.080 V 3.00 ± 0.100 V S-8204BAG-TCT1S 4.350 ± 0.025 V 4.150 ± 0.050 V 2.80 ± 0.080 V 3.30 ± 0.100 V
S-8204BAH-TCT1S 4.200 ± 0.025 V 4.000 ± 0.050 V 2.60 ± 0.080 V 3.00 ± 0.100 V S-8204BAI-TCT1S 3.900 ± 0.025 V 3.800 ± 0.050 V 2.00 ± 0.080 V 2.00 ± 0.080 V
S-8204BAZ-TCT1S 4.250 ± 0.025 V 4.100 ± 0.050 V 3.00 ± 0.080 V 3.30 ± 0.100 V
1~4节串联用电池保护ICS8254
Rev.1.5_001∼4节串联用电池保护ICS-8244系列(二级保护用)S-8244系列是内置高精度电压检测电路和延迟电路的锂离子可充电池二级保护用IC。
通过将各节电池之间加以短路,可适用于1∼4节电池的串联连接。
■ 特点(1) 内置高精度电压检测电路·过充电检测电压: 3.7 V ∼ 4.5 V : ±25mV精度(+25°C)mV级进对应) ±50mV精度(−40°C ∼+85°C)(5·滞后:可选择5种中的任意一种±0.1 V、 0.25 ±0.07 V、 0.13 ±0.04 V、 0.045 ±0.02 V、无0.38(2) 耐高压元件:绝对最大额定值 26 V∼ 24 V (过电压检测后延迟电路正常工作的范围)V(3) 宽工作电压范围: 3.6(4) 可通过外接部件的容量来设置检测时的延迟时间µA最大值(+25°C)(5) 低消耗电流:各节3.5 V时 3.0最大值(+25°C)µA各节2.3 V时 2.4(6) 输出方式、输出逻辑:可选择4种中的任意一种CMOS输出动态“H”CMOS输出动态“L”Pch开路漏极输出动态“L”Nch开路漏极输出动态“H”(但滞后为0.045 V的产品只有CMOS输出)■ 用途·锂离子可充电池电池组(二级保护用)■ 封装封装名 图面号码封装图面 卷带图面 带卷图面 MSOP FN008-A FN008-A FN008-A 8-Pin1∼4节串联用电池保护IC(二级保护用)S-8244系列Rev.1.5_00■框图备注CO端子在Nch开路漏极输出的情况下,只有Nch晶体管与CO端子相连接。
另外,在Pch开路漏极输出的情况下,只有Pch晶体管与CO端子相连接。
图11∼4节串联用电池保护IC (二级保护用) Rev.1.5_00S-8244系列■产品型号名的构成1. 产品名S−8244A xx FN − xxx−T2表示卷带规格中的IC置向。
手电芯片yx8254c限流电阻
YX8254C是一款常用的手电筒控制芯片,它可以实现简单的手电筒控制功能,如亮灭、闪烁等。
在使用YX8254C芯片时,为了保护芯片不被电流过大而损坏,通常需要添加限流电阻来限制电流的大小。
限流电阻的作用是限制电流的幅度,以保护电路中的元件不被过大的电流损坏。
在手电筒电路中,限流电阻可以限制电池的电流输出,从而保护YX8254C芯片和其他电路元件。
选择限流电阻的阻值需要考虑多个因素,包括电池的电压、电路的负载、电流的幅度等。
如果限流电阻的阻值选择不当,可能会导致电路中的电流过大或过小,从而影响手电筒的正常工作。
在选择限流电阻的阻值时,可以根据欧姆定律进行计算。
欧姆定律指出,在直流电路中,电压等于电流乘以电阻(V=IR)。
因此,可以根据电池的电压和负载的电阻来计算限流电阻的阻值。
例如,如果手电筒使用两节1.5V的干电池供电,总电压为3V。
如果负载电阻为1kΩ,那么限流电阻的阻值应该为3V/I - 1kΩ。
如果计算出来的限流电阻阻值为10kΩ,那么可以选择一个10kΩ的电阻作为限流电阻。
此外,还需要考虑电流的幅度和变化范围。
如果电流的变化范围较大,可能需要选择一个阻值更大的限流电阻来减小电流的变化幅度。
在选择限流电阻的材料时,需要考虑其功率和温度系数。
如果限流电阻需要承受较大的电流,需要选择功率较大的电阻。
同时,温度系数也是一个重要的考虑因素,因为电阻的阻值会随着温度的变化而变化。
最后需要注意的是,手电筒在使用过程中可能会出现各种问题,如灯珠不亮、闪烁不正常等。
这时需要检查电路是否正常连接、电池是否完好、限流电阻是否损坏等。
如果问题依然存在,可能需要更换YX8254C芯片或其他相关元件。
总之,选择合适的限流电阻对于保护手电筒电路中的元件非常重要。
需要根据实际情况进行计算和选择,以确保手电筒的正常工作和延长其使用寿命。
锂电池(组)元件解读表
保护板作用:
可充电锂电芯之所以需要保护,是由它本身特性所决
定的。由于锂电芯的材料决定了它不能被过充、过放、过 流、短路和高温充放电,因此锂电池总是由一个或多个锂 电芯和一块保护板所组成。锂电池的保护功能通常由保护 板和PTC等电流器件协同完成。保护板由电子电路组成, 在-20℃到+60℃的环境下时刻准确地监控着锂电芯的充 放电压和回路电流,即时控制电流回路的通断;PTC在高 温环境下防止电池发生恶劣损坏。保护电路还会采用 FUSE来做二次保护,在保护IC、MOS失效的情况下,起 短路、过流作用。
1、概述:场效应管是场效应晶体管的简称,是电压控 制元件,缩写为FET。
2、类型:有N沟道和P沟道两种 N沟道:高电平导通; P沟道:低电平导通。
3、基本参数: 耐压:VDSS、VGSS 耐流: ID(DC)、ID(PULSE) 内阻: RDS(on) 封装:SO-8、TSSOP-8、 6IP、ECH8
7、保护电路中,单双节保护电路通常使用N沟道场效应 管,多节保护电路通常使用P沟道场效应管。
8、目前常用的道场效应管有: A、日系:三洋ECH8601、ECH8655、FTD2017系列;松下
MTMC8E2A; B、美系:AOS的AO系列,目前用量较大; C、台系:富晶FS8205、FS8601系列;
精工S8261、理光R5402N、美之美MM3511和富晶DW01+对比
目前市场上正常使用的的保护IC有以下几类: 1、日系:
精工 S8261系列(单节);S8232、 S8242、S8252等 (双节);S8254(3/4节)
理光R5402N系列(单节);R5460N(双节); 2、韩系:
压
电压
电压
过电流检 测电压
S和DW-A主流锂电池保护板原理图说明
S和DW-A主流锂电池保护板原理图说明————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:S8261和DW01-8205A主流锂电池保护板原理图说明锂电池保护板的主要参数锂电池保护板主要由保护IC和MOS管构成(1)保护IC主要参数1) 封装2) 过充电压3) 过充释放电压4) 过放电压5) 过放释放电压6) 耐压(2) MOSFET主要参数1) N沟、P沟2) 内阻3) 封装(TSSOP8 <简称薄片> 、SOP8<简称厚片>、SOT23-6等)4) 耐电流5) 耐电压6) 内部是否连通锂电池保护板的工作原理锂电池保护板根据使用IC,电压等不同而电路及参数有所不同,保护板有两个核心部件:一块保护IC,它是由精确的比较器来获得可靠的保护参数;另外是MOSFET串在主充放电回路中担当高速开关,执行保护动作。
下面以DW01 配MOS管8205A进行讲解: 激活保护板的方法:当保护板P+、P-没有输出处于保护状态,可以短路B-、P-来激活保护板,这时,Dout、Cout均会处于低电平(保护IC此两端口是高电平保护,低电平常态)状态打开两个MOS开关。
1.锂电池保护板其正常工作过程为:当电芯电压在2.5V至4.3V之间时,DW01 的第1脚、第3脚均输出高电平(等于供电电压),第二脚电压为0V。
此时DW01 的第1脚、第3脚电压将分别加到8205A 的第5、4脚,8205A内的两个电子开关因其G极接到来自DW01 的电压,故均处于导通状态,即两个电子开关均处于开状态。
此时电芯的负极与保护板的P-端相当于直接连通,保护板有电压输出。
2.保护板过放电保护控制原理:当电芯通过外接的负载进行放电时,电芯的电压将慢慢降低,同时DW01 内部将通过R1电阻实时监测电芯电压,当电芯电压下降到约2.3V时DW01 将认为电芯电压已处于过放电电压状态,便立即断开第1脚的输出电压,使第1脚电压变为0V,8205A内的开关管因第5脚无电压而关闭。
S8261和DW01-8205A主流锂电池保护板原理图说明
S8261和DW01-8205A主流锂电池保护板原理图说明锂电池保护板的主要参数锂电池保护板主要由保护IC和MOS管构成(1)保护IC主要参数1) 封装2) 过充电压3) 过充释放电压4) 过放电压5) 过放释放电压6) 耐压(2) MOSFET主要参数1) N沟、P沟2) 内阻3) 封装(TSSOP8 <简称薄片> 、SOP8<简称厚片>、SOT23-6等)4) 耐电流5) 耐电压6) 内部是否连通锂电池保护板的工作原理锂电池保护板根据使用IC,电压等不同而电路及参数有所不同,保护板有两个核心部件:一块保护IC,它是由精确的比较器来获得可靠的保护参数;另外是MOSFET串在主充放电回路中担当高速开关,执行保护动作。
下面以DW01 配MOS管8205A进行讲解:激活保护板的方法:当保护板P+、P-没有输出处于保护状态,可以短路B-、P-来激活保护板,这时,Dout、Cout均会处于低电平(保护IC此两端口是高电平保护,低电平常态)状态打开两个MOS开关。
1.锂电池保护板其正常工作过程为:当电芯电压在2.5V至4.3V之间时,DW01 的第1脚、第3脚均输出高电平(等于供电电压),第二脚电压为0V。
此时DW01 的第1脚、第3脚电压将分别加到8205A的第5、4脚,8205A内的两个电子开关因其G极接到来自DW01 的电压,故均处于导通状态,即两个电子开关均处于开状态。
此时电芯的负极与保护板的P-端相当于直接连通,保护板有电压输出。
2.保护板过放电保护控制原理:当电芯通过外接的负载进行放电时,电芯的电压将慢慢降低,同时DW01 内部将通过R1电阻实时监测电芯电压,当电芯电压下降到约2.3V时DW01 将认为电芯电压已处于过放电电压状态,便立即断开第1脚的输出电压,使第1脚电压变为0V,8205A内的开关管因第5脚无电压而关闭。
此时电芯的B-与保护板的P-之间处于断开状态。
即电芯的放电回路被切断,电芯将停止放电。
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用途
·锂离子可充电电池组 ·锂聚合物可充电电池组
封装
封装名 16-Pin TSSOP 图面号码 卷带图面 FT016-A
封装图面 FT016-A
带卷图面 FT016-A
精工电子有限公司
1
3节/4节电池串联用电池保护IC S-8254A系列 框图
Rev.4.4_00
COP
DOP、COP、 RVMD、RVMS 控制电路 延迟电路
VDD
VC1 延迟电路 延迟电路 1 MΩ VMP 900 kΩ
− + + − − + + −
延迟电路
VC2
VC3 DOP
− + + − + −
VC4
− + + −
VINI
+ − + −
CDT
CCT
200 nA CTL
VSS
SEL
备注 1. 2.
Байду номын сангаас
图中所指示的二极管为寄生二极管。 所记载的数值为标准值。 图1
3节/4节电池串联用电池保护IC S-8254A系列 引脚排列图
16-Pin TSSOP Top view COP VMP DOP VINI CDT CCT VSS NC 1 2 3 4 5 6 7 8 16 15 14 13 12 11 10 9 VDD VC1 VC2 VC3 VC4 CTL SEL NC
NC表示从电气的角度而言处于开路状态。 所以,与VDD或VSS均可连接。
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精工电子有限公司
Rev.4.4 绝对最大额定值
表3
3节/4节电池串联用电池保护IC S-8254A系列
(除特殊注明以外: Ta = 25°C) 项目 VDD–VSS间输入电压 输入端子电压 VMP输入端子电压 DOP输出端子电压 COP输出端子电压 容许功耗 工作环境温度 保存温度 *1. 基板安装时 [安装基板] (1) 基板尺寸: (2) 名称: 记号 VDS VIN VVMP VDOP VCOP PD Topr Tstg 适用端子 VC1, VC2, VC3, VC4, CTL, SEL, CCT, CDT, VINI VMP DOP COP 绝对最大额定值 VSS − 0.3 ~ VSS + 26 VSS − 0.3 ~ VDD + 0.3 VSS − 0.3 ~ VSS + 26 VSS − 0.3 ~ VDD + 0.3 VSS − 0.3 ~ VSS + 26 400 (基板未安装时) 1100*1 − 40 ~ + 85 − 40 ~ + 125 单位 V V V V V mW mW °C °C
Rev.4.4_00
图2 表2 引脚号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 *1. 符号 COP VMP DOP VINI CDT CCT VSS NC*1 NC*1 SEL CTL VC4 VC3 VC2 VC1 VDD 描述 充电控制用FET门极连接端子 (N沟道开路漏极输出) VC1–VMP间的电压检测端子 (过电流3检测端子) 放电控制用FET门极连接端子 (CMOS输出) VSS–VINI间的电压检测端子 (过电流1、2检测端子) 过放电检测延迟、过电流检测1延迟用的电容连接端子 过充电检测延迟用的电容连接端子 负电源输入端子、电池4的负电压连接端子 无连接 无连接 3节串联/4节串联的切换端子 VSS电位:3节串联,VDD电位:4节串联 充电用FET以及放电用FET的控制端子 电池3的负电压、电池4的正电压连接端子 电池2的负电压、电池3的正电压连接端子 电池1的负电压、电池2的正电压连接端子 电池1的正电压连接端子 正电源输入端子、电池1的正电压连接端子
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3节/4节电池串联用电池保护IC
S-8254A系列
S-8254A 系列内置高精度电压检测电路和延迟电路,是用于 3 节或 4 节串联锂离子/锂聚合物可充电电池保护的 IC。 通过 SEL 端子的切换,可用来保护 3 节或 4 节串联电池。
特点
针对各节电池的高精度电压检测功能 ·过充电检测电压n (n = 1 ~ 4) 3.9 V ~ 4.4 V (进阶单位为50 mV) 精度±25 mV *1 精度±50 mV ·过充电解除电压n (n = 1 ~ 4) 3.8 V ~ 4.4 V ·过放电检测电压n (n = 1 ~ 4) 2.0 V ~ 3.0 V (进阶单位为100 mV) 精度±80 mV 精度±100 mV ·过放电解除电压n (n = 1 ~ 4) 2.0 V ~ 3.4 V*2 (2) 3段过电流检测功能 ·过电流检测电压1 0.05 V ~ 0.30 V (进阶单位为50 mV) 精度±25 mV ·过电流检测电压2 0.5 V 精度±100 mV 精度±300 mV ·过电流检测电压3 VVC1 − 1.2 V (3) 通过外接电容可设置过充电检测延迟时间、过放电检测延迟时间和过电流检测延迟时间1 (过电流检测延迟时间2、过电流检测延迟时间3在内部被固定) (4) 通过SEL端子可以实现3节串联用/4节串联用的切换 (5) 通过控制端子可以控制充放电 (6) 高耐压元器件 绝对最大额定值 26 V (7) 宽工作电压范围 2 V ~ 24 V (8) 宽工作温度范围 −40°C ~ +85°C (9) 低消耗电流 ·工作时 30 µA 最大值 (+25°C) ·休眠时 0.1 µA 最大值 (+25°C) (10) 无铅产品 *1. 过充电滞后电压n (n = 1 ~ 4)为0 V或者在0.1 V ~ 0.4 V的范围内以50 mV为进阶单位来选择 (过充电滞后电压=过充电检测电压−过充电解除电压) *2. 过放电滞后电压n (n = 1 ~ 4)为0 V或者在0.2 V ~ 0.7 V的范围内以100 mV为进阶单位来选择 (过放电滞后电压=过放电解除电压−过放电检测电压) (1)
2. 产品名目录 表1 过充电检测电压 过充电解除电压 过放电检测电压 过放电解除电压 过电流检测电压1 向0 V电池 [VCU] [VDU] [VIOV1] 充电功能 [VCL] [VDL] S-8254AAAFT-TB-G 4.350 ± 0.025 V 4.150 ± 0.050 V 2.00 ± 0.080 V 2.70 ± 0.100 V 0.30 ± 0.025 V 可能 S-8254AABFT-TB-G 4.250 ± 0.025 V 4.250 ± 0.025 V 2.00 ± 0.080 V 2.70 ± 0.100 V 0.30 ± 0.025 V 可能 S-8254AAEFT-TB-G 4.350 ± 0.025 V 4.150 ± 0.050 V 2.00 ± 0.080 V 2.70 ± 0.100 V 0.20 ± 0.025 V 可能 S-8254AAFFT-TB-G 4.350 ± 0.025 V 4.150 ± 0.050 V 2.40 ± 0.080 V 3.00 ± 0.100 V 0.20 ± 0.025 V 可能 S-8254AAGFT-TB-G 4.275 ± 0.025 V 4.075 ± 0.050 V 2.30 ± 0.080 V 2.70 ± 0.100 V 0.13 ± 0.025 V 可能 S-8254AAHFT-TB-G 4.350 ± 0.025 V 4.150 ± 0.050 V 2.40 ± 0.080 V 2.70 ± 0.100 V 0.10 ± 0.025 V 可能 S-8254AAIFT-TB-G 4.350 ± 0.025 V 4.150 ± 0.050 V 2.40 ± 0.080 V 3.00 ± 0.100 V 0.30 ± 0.025 V 可能 S-8254AAJFT-TB-G 4.350 ± 0.025 V 4.150 ± 0.050 V 2.40 ± 0.080 V 3.00 ± 0.100 V 0.15 ± 0.025 V 可能 S-8254AAKFT-TB-G 4.350 ± 0.025 V 4.150 ± 0.050 V 2.70 ± 0.080 V 3.00 ± 0.100 V 0.20 ± 0.025 V 可能 S-8254AALFT-TB-G 4.300 ± 0.025 V 4.150 ± 0.050 V 2.40 ± 0.080 V 3.00 ± 0.100 V 0.20 ± 0.025 V 可能 S-8254AAMFT-TB-G 4.200 ± 0.025 V 4.100 ± 0.050 V 2.50 ± 0.080 V 2.70 ± 0.100 V 0.30 ± 0.025 V 可能 S-8254AANFT-TB-G 4.250 ± 0.025 V 4.150 ± 0.050 V 2.50 ± 0.080 V 3.00 ± 0.100 V 0.10 ± 0.025 V 可能 S-8254AAOFT-TB-G 4.300 ± 0.025 V 4.080 ± 0.050 V 2.50 ± 0.080 V 3.00 ± 0.100 V 0.10 ± 0.025 V 可能 S-8254AAPFT-TB-G 4.280 ± 0.025 V 4.130 ± 0.050 V 3.00 ± 0.080 V 3.00 ± 0.080 V 0.15 ± 0.025 V 可能 S-8254AAQFT-TB-G 3.900 ± 0.025 V 3.800 ± 0.050 V 2.30 ± 0.080 V 2.70 ± 0.100 V 0.30 ± 0.025 V 可能 S-8254AARFT-TB-G 4.350 ± 0.025 V 4.150 ± 0.050 V 2.80 ± 0.080 V 3.00 ± 0.100 V 0.20 ± 0.025 V 可能 S-8254AASFT-TB-G 4.290 ± 0.025 V 4.090 ± 0.050 V 2.30 ± 0.080 V 3.00 ± 0.100 V 0.075 ± 0.025 V 可能 S-8254AATFT-TB-G 4.200 ± 0.025 V 4.200 ± 0.025 V 2.00 ± 0.080 V 2.70 ± 0.100 V 0.30 ± 0.025 V 可能 S-8254AAUFT-TB-G 4.350 ± 0.025 V 4.150 ± 0.050 V 2.40 ± 0.080 V 3.00 ± 0.100 V 0.20 ± 0.025 V 禁止 S-8254AAVFT-TB-G 4.250 ± 0.025 V 4.150 ± 0.050 V 2.70 ± 0.080 V 3.00 ± 0.100 V 0.20 ± 0.025 V 可能 S-8254AAWFT-TB-G 4.250 ± 0.025 V 4.100 ± 0.050 V 3.00 ± 0.080 V 3.20 ± 0.100 V 0.10 ± 0.025 V 禁止 S-8254AAXFT-TB-G 4.250 ± 0.025 V 4.100 ± 0.050 V 2.00 ± 0.080 V 2.70 ± 0.100 V 0.15 ± 0.025 V 可能 S-8254AAYFT-TB-G 4.275 ± 0.025 V 4.125 ± 0.050 V 2.40 ± 0.080 V 2.70 ± 0.100 V 0.10 ± 0.025 V 可能 S-8254AAZFT-TB-G 4.250 ± 0.025 V 4.150 ± 0.050 V 2.00 ± 0.080 V 2.70 ± 0.100 V 0.13 ± 0.025 V 可能 S-8254ABAFT-TB-G 3.900 ± 0.025 V 3.800 ± 0.050 V 2.00 ± 0.080 V 2.50 ± 0.100 V 0.15 ± 0.025 V 可能 S-8254ABBFT-TB-G 4.200 ± 0.025 V 4.200 ± 0.050 V 2.50 ± 0.080 V 3.20 ± 0.100 V 0.30 ± 0.025 V 可能 S-8254ABCFT-TB-G 4.175 ± 0.025 V 3.975 ± 0.050 V 2.75 ± 0.080 V 3.05 ± 0.100 V 0.10 ± 0.025 V 可能 备注 需要上述检测电压值以外的产品时,请与本公司的营业部门咨询。 3 精工电子有限公司 产品名/项目