CST2001锂电池电量检测芯片1毛钱每颗

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TY01液晶电量显示-中英文V2-水印

TY01液晶电量显示-中英文V2-水印

TY01液晶电量显示器—使用说明—● 产品示意图:● 产品简介:★TY01是一种通用的电流采集型电池电量计(以下称库仑计),它能够实时检测电池组的电流,电压和剩余容量等信息,使用户及时准确了解电池的工作状态。

适用于移动便携设备、平衡车、电动车、吸尘器、测量设备、医疗设备、各种仪器仪表等。

● 适用电池规格:★ 该产品适合于工作电压在8V~80V 的锂电池、磷酸铁锂电池、铅酸电池、镍氢电池、镍镉电池等电池组。

●技术参数:参数 最小值 常规值 最大值 单位 工作电压 8.0 80.0 V 工作功耗 8.0 10.0 mA 待机功耗 0.20 mA 睡眠功耗 30 50 uA 电压采集精度 ±1.0 % 电流采集精度 ±1.0 % 容量采集精度 ±1.0 % 背光开启电流 40.0 50.0 mA 背光关闭电流 30.0 40.0 mA 电池容量设定值 0.1 590.0 Ah 内置型工作电流 3.0 5.0 A 外置型工作电流 20.0 50.0 A 使用环境温度20 40℃ 重量 21 g 尺寸59*38*17mm● 接线方法:★该产品分为内置型和外置型两种。

回路电流小于5A 时使用内置型,大于5A 时使用外置型,不可互换。

内置型接线方法:取产品所附的四芯插头线,插头方向如图所示。

左侧红线连接电源正极,黑线连接电源负极;右侧红线连接输出P-,黑线连接电源负极。

再将插头插入库仑计接口,完成连接。

外置型接线方法:连接采样器需要一根屏蔽线以及一根0.3-0.75mm²的导线;采样板上B-一端连接电池组负极,P-一端连接充放电的负极。

然后用准备好的导线一端连接电池组正极,一端连接采样板上B+接线柱上任意一个接口。

接线完成后,屏蔽线一端与采样板插口对接,另一端与库仑计显示屏对接,通电后即可正常工作。

● 安装方法:★ 首先在要安装的设备面板上开一个矩形孔,一个圆孔和两个螺丝孔。

电量检测芯片

电量检测芯片

电量检测芯片电量检测芯片是一种用于检测电池电量的集成电路芯片。

随着电子设备的快速发展和广泛应用,电源管理变得越来越重要,尤其是对于电池供电的设备。

因此,电量检测芯片的应用也越来越广泛。

电量检测芯片可以通过测量电池的电流和电压等参数,来估算电池的剩余容量。

它可以实时监测电池的电量,并通过与电池管理系统或嵌入式设备的通讯接口进行数据交互,提供电池电量的实时反馈。

电量检测芯片主要有以下几个主要功能:1. 电流检测功能:电量检测芯片可以对电池的电流进行实时监测和测量。

通过检测电流的变化,可以判断电池的耗电情况,从而估计电池的剩余容量。

2. 电压检测功能:电量检测芯片可以对电池的电压进行实时测量。

通过检测电压的变化,可以判断电池的工作状态和剩余容量。

3. 温度检测功能:电量检测芯片可以对电池的温度进行实时测量。

电池的温度变化对电池的工作性能和寿命有很大影响,因此电量检测芯片还可以用于对电池的温度进行监测和管理。

4. 电池保护功能:电量检测芯片可以提供电池的过充电和过放电保护。

当电池电量过低或过高时,电量检测芯片会发出警告信号,以防止电池的过度损坏。

5. 数据通讯接口:电量检测芯片通常还可以与电池管理系统或嵌入式设备进行数据通讯,实现与其他系统的无线或有线联接。

电量检测芯片的应用非常广泛,可以在手机、平板电脑、笔记本电脑、便携式终端设备等各种电子设备中使用。

它可以帮助用户实时监测电池电量,避免意外断电,提供更好的用户体验。

同时,它也可以帮助设备制造商进行电池寿命管理,提高设备的可靠性和稳定性。

总的来说,电量检测芯片是电子设备中非常重要的一部分。

它能够实时监测电池的电量,提供准确的电池信息,并且可以提供多种保护措施,延长电池使用寿命。

随着无线通信和便携设备的快速发展,电量检测芯片的需求和应用场景也会越来越广泛。

双节锂电池充电芯片

双节锂电池充电芯片

双节锂电池充电芯片双节锂电池充电芯片(Dual-cell lithium-ion battery charging chip)是一种专门设计用于双节锂电池充电管理的集成电路芯片。

双节锂电池是一种由两节锂电池组成的电池组,通常用于高功率应用和需要更大能量密度的设备。

现如今,由于无线通信技术的快速发展以及移动设备的广泛应用,对电池的需求越来越大。

而双节锂电池由于其更高的能量密度和较小的尺寸,成为了无线通信设备中常用的电源。

为了保证双节锂电池的安全充电和更好地管理电池容量,需要使用专用的充电芯片。

双节锂电池充电芯片通常具有以下几个主要功能:1. 充电电流控制功能:双节锂电池充电芯片能够根据电池的状态和需求,自动调整充电电流。

这可以有效地保护电池不会过充或过放,延长电池的使用寿命。

2. 充电状态监测功能:双节锂电池充电芯片能够实时监测电池的充电状态,包括电压、电流和温度等参数。

通过监测这些参数,可以及时掌握电池的工作状态和健康情况,确保电池的正常运行。

3. 温度监测和保护功能:双节锂电池充电芯片具有温度监测和保护功能,可以监测电池的温度,并在温度过高时做出相应的控制,以防止电池过热引起安全问题。

4. 充电完成提示功能:当电池充满时,双节锂电池充电芯片可以发出充电完成提示信号,以提示用户及时拔掉充电器,避免过度充电。

5. 电池状态显示功能:双节锂电池充电芯片一般都有电池状态显示功能,可以通过LED指示灯或其他显示方式,显示电池的工作状态,方便用户了解电池的使用情况。

6. 快速充电功能:部分双节锂电池充电芯片还具备快速充电功能,可以在很短的时间内完成电池的充电,提高充电效率。

总之,双节锂电池充电芯片是用于双节锂电池充电管理的重要集成电路芯片,具有充电电流控制、充电状态监测、温度监测和保护、充电完成提示、电池状态显示等功能。

通过使用双节锂电池充电芯片,可以有效地保护电池安全,并延长电池的使用寿命。

DW中文资料

DW中文资料

D W01锂电池保护IC 一、主要特性静态电流待机电流(检测到过放之后)过充检测精度(Topt=25℃)过充检测精度(Topt=0 到50℃)过放检测精度过放检测电压过流保护过充延迟(VDD=)过放延迟(VDD= 带有内置电容)封装典型值:典型值:±50mV±60mV±100mV到,每步到,每步110mS22mS(最小值)SOT23-6/6-pin二、基本描述DW01 是一款单节可充电锂电池保护集成电路,具有过充、过放、过流及短路保护功能。

IC 内部包含:三个电压检测电路、一个基准电路、一个延迟电路、一个短路保护电路和一个逻辑电路。

当充电电压逐渐增大超过过充检测电路的阈值VDET1 时,Cout Pin 的输出电压即过充检测电路的输出电压VD1 会变到低电位,也就是充电器负端的电位。

在进入过充保护状态后,当VDD 电压降低到VREL1 下方或者当电池组脱离充电器而接一个负载,且VDD 介于VDET1 与VREL1 之间时VD1 可以复位,即Cout Pin 输出变为高电位。

当放电电压低于过放检测电路的阈值VDET2 时,经过一段固定的延迟时间,Dout Pin 的输出即过放检测电路的输出VD2 会变为低电位。

这时,若给电池充电,当电池电压上升到过放检测电路的阈值电压之上时,VD2 恢复,Dout 的输出电压变为高电平。

当有过流情况出现时,内部过流检测电路会检测到,经过一段固定的延迟时间后,VD3 和Dout 变为低电平,放电回路被切断。

这时,若将电池组从负载系统中分开,VD3 会恢复使Dout 变为高电平。

当有外部短路电流时,短路保护电路会立即使Dout变为低电位,当外部短路电流消失后,Dout 会转换为高电位。

在检测到过放之后,会通过关闭一些内部电路使电源电流非常低。

IC 过充检测电路的延迟时间可以通过连接外部电容进行设置。

Cout Pin 和Dout Pin的输出类型是CMOS。

锂电保护芯片CT2101 说明书

锂电保护芯片CT2101 说明书

过充电流检测延迟时间
tOCC
VDD = 3.5V 7.5
七.功能描述:
CT2101监控电池的电压和电流,并通过断开充电器或者负载,保护单节可充电锂电池不会因为过充 电压、 过放电压、 过放电流以及短路等情况而损坏。 这些功能都使可充电电池工作在指定的范围内; CT2101 支持四种运行模式:正常工作模式、充电工作模式、放电工作模式和休眠工作模式。 1. 正常工作模式 在正常状态下,CT2101由电芯供电,其V 端电压在过充检测电压V 和过放检测电压V 之间,VM端电
DL HD
5. 过放电流情况(过放电流 1和过放电流 2的检测 )
在正常条件下对电池进行放电,当放电电流超过过放检测电流I
检测延迟时间t 态。 恢复条件: 断开负载后电路将自动恢复到正常状态。 6. 负载短路电流情况 或者t
ODC1
或者I
ODC2
,并且维持时间超过过放电流
ODC1
ODC2
时,CT2101将关闭内部开关管,断开放电回路停止放电,进入过放电流保护状
tCU
tDL
tODC1
间 过放电流2检测延迟时
VDD = 3.5V
tODC2

VDD = 3.5V
Rev 1.2
2009-12-19

- 5 -
220 负载短路检测延迟时间
320 320 10 10
380 µS 540 12 mS 13.5
tSHORT
VDD = 3.5V 150 8

- 3 -
推荐工作范围
参数 供电电压(VDD 和 GND 间电压) 充电器输入电压(VM 和 GND 间电压) 工作温度范围 符号 VDD VM TOPR 最小值 2.0 -0.3 -40 最大值 5.0 5.5 85 单位 V V ℃

testo 560i智能冷媒秤和智能电磁阀使用说明书

testo 560i智能冷媒秤和智能电磁阀使用说明书

关于本文档 ............................................................................................................... 3 安全和处置 ...............................................................................................................3 特定产品批准 ...........................................................................................................3 特定产品信息 ...........................................................................................................4 预期用途 ...................................................................................................................5 产品说明 ...................................................................................................................6 testo 560i智能冷媒秤概述........................................................................................6 智能电磁阀概述........................................................................................................ 7 初始步骤 ...................................................................................................................8 插入电池.................................................................................................................... 8 打开/关闭仪器 ..........................................................................................................9 建立蓝牙连接............................................................................................................ 9 与 testo Smart App 建立蓝牙连接............................................................................9 与 testo 550s / testo 557s 冷媒表建立蓝牙连接 ....................................................10 打开.......................................................................................................................... 10 关闭.......................................................................................................................... 10 使用产品 .................................................................................................................11 通过冷媒表控制...................................................................................................... 12 连接仪器.................................................................................................................. 13 通过重量手动充注.................................................................................................. 14 通过目标重量自动充注.......................................................................................... 16 通过过热值自动充注.............................................................................................. 20 通过过冷值自动充注.............................................................................................. 23 通过目标过热值自动充注...................................................................................... 26 通过App控制 ........................................................................................................... 29 创建和编辑客户...................................................................................................... 31 创建和编辑测量点.................................................................................................. 32 搜索和删除测量结果.............................................................................................. 33 传感器...................................................................................................................... 34 信息.......................................................................................................................... 34 设置.......................................................................................................................... 34 语言.......................................................................................................................... 35 测量设置.................................................................................................................. 35 公司详细信息.......................................................................................................... 35 隐私设置.................................................................................................................. 36 帮助和信息.............................................................................................................. 36

电池检测价格表

电池检测价格表
T.4
冲击
3个工作日
1200元
T.5
外短路
3个工作日
900元
T.6
撞击

挤压
3个工作日
1400元
仅对电池芯测试(对于单电芯电池、电池组,取其组成电芯试验)
可充电电池芯:5颗首次循环50%容量的电池芯
不可充电电池芯:5颗未放电的电池芯+5颗完全放电的电池芯
注:撞击适用于直径不小于18毫米的圆柱形电池芯;
挤压适用于棱柱形、袋装、硬币/纽扣和直径大于18毫米的圆柱形电池芯。
T.7
过度充电
10个工作日
900元
仅对可充电电池组、可充电单电芯电池测试
可充电电池组:4颗首次循环后完全充电的电池组+4颗50次循环后完全充电的电池组
可充电单电芯电池:4颗首次循环后完全充电的单电芯电池+4颗50次循环后完全充电的单电芯电池
T.8
强制放电
10个工作日
900元
仅对电池芯测试(对于单电芯电池、电池组,取其组成电芯试验)
可充电电池芯:10颗首次循环后完全放电的电池芯+10颗50次循环后完全放电的电池芯
不可充电电池芯:10颗完全放电的电池芯
1个完整包装件
2个工作日
800元/型号
铅酸电池振动、压0元
压差:1500元
漏液:800元
电池或含电池设备
运输条件鉴定书
1个样品
2个工作日
500元/型号
加急1个工作日600元
加急6-24小时完成700元
加拍照片100元
当年有效
其他各类电池检测
根据各标准要求
根据各标准要求
面议
电池检测价格表
UN38.3测试项目表
(仅针对锂金属电池或不大于100Wh的锂离子电池)

锂电池振动测试ce标准

锂电池振动测试ce标准

锂电池振动测试CE标准随着科技的发展,锂电池在各个领域的应用越来越广泛,如手机、电动汽车等。

为了保证锂电池的安全性和可靠性,振动测试成为了电池测试的重要环节。

本文将介绍锂电池振动测试的CE标准。

一、CE标准简介CE标准是欧洲共同体所制定的一系列安全标准,旨在确保产品在欧洲市场上的安全性和可靠性。

对于锂电池振动测试,CE标准规定了测试的频率、加速度、持续时间等参数,以确保电池在振动环境下能够正常工作且不会出现安全隐患。

二、锂电池振动测试的目的锂电池振动测试的目的是检测电池在振动环境下的性能表现,包括电池的机械性能、电气性能和安全性等方面的测试。

通过振动测试,可以发现电池内部的缺陷和潜在的安全隐患,从而确保电池在使用过程中的安全性和可靠性。

三、锂电池振动测试的参数根据CE标准,锂电池振动测试的参数包括频率、加速度和持续时间等。

具体的测试参数如下:1.频率:通常采用10-50Hz的频率范围,根据实际情况进行调整。

2.加速度:根据电池的规格和用途不同,加速度的范围也会有所不同,通常在10-200m/s²之间。

3.持续时间:根据测试要求而定,一般为几分钟到几十分钟不等。

四、测试结果的分析与评价在完成振动测试后,需要对测试结果进行分析和评价。

评价的内容包括电池的外观、性能参数、安全性等方面的测试结果。

如果电池在振动环境下出现异常或安全隐患,需要进行相应的改进和优化,以满足使用要求和安全标准。

总之,锂电池振动测试是确保电池安全性和可靠性的重要环节。

通过遵循CE标准进行测试,可以有效地检测出电池内部的缺陷和潜在的安全隐患,为电池的安全使用提供保障。

士兰微电子 内置MOSFET的单节锂电池保护芯片SC8821 说明书

士兰微电子 内置MOSFET的单节锂电池保护芯片SC8821 说明书

SC8821
过充电状态→负载放电→正常状态
杭州士兰微电子股份有限公司

版本号:1.2 2009.05.05 共10页 第5页
过放电状态→充电器正常充电→正常状态
SC8821
过放电状态→充电器异常充电→正常状态
杭州士兰微电子股份有限公司

充电器时, VDD电压大于VOCU,且延迟时间超过TOC,则电池电压进入到过充电状态,VBAT端电流为0,停止对电池充电。
杭州士兰电子股份有限公司

版本号:1.2 2009.05.05 共10页 第3页
SC8821
释放过充电状态 进入过充电状态后,要解除过充电状态,返回正常状态,有两种方法。 • 如果电池自我放电,并且VDD<VOCR ,返回到正常状态。 • 在移去充电器,连接负载后,如果VOCR<VDD<VOCU且VCSI>VOI1,返回到正常状态。
则返回到正常状态。
异常充电检测 当电池在正常状态时,VBAT+与VBAT-之间接充电器,若VCSI<VCH ,延迟时间超过TOC,
则VBAT-端电流为0,停止对电池充电。
过电流/短路电流检测 在正常状态下,VBAT+与VBAT-之间接负载,当放电电流太大时,检测到CSI端电压大于
VOIX(VIO1或VIO2),并且延迟时间大于TOIX (TIO1或TIO2),则代表过电流(短路)状态,CSI端 通过内部电阻RCSIS拉到VSS,VBAT-端电流为0,VBAT-端电压由于负载的原因而拉到VDD。
SC8821
内置MOSFET的单节锂电池保护芯片
描述
SC8821是内置MOSFET的单节锂电池保护芯片,为避 免锂电池因过充电、过放电、电流过大导致电池寿命缩短或 电池被损坏而设计的。SC8821具有高精确度的电压检测与 时间延迟功能。

锂电池电量检测芯片

锂电池电量检测芯片

锂电池电量检测芯片锂电池电量检测芯片简介锂电池电量检测芯片(Fuel Gauge)是一种用于检测锂电池充放电状态和估计电池电量的芯片。

它通过测量电池的电流、电压和温度等参数来实时计算电池的容量、剩余电量以及充电状态等信息,为设备提供准确的电池电量显示和保护功能。

锂电池电量检测芯片的工作原理锂电池电量检测芯片主要通过电流积分和电压比较等方式来实现电量检测。

当电池放电时,芯片会测量电池的放电电流,然后通过积分计算所消耗的电量。

同时,芯片还会检测电池的电压,并将其与预设的电压阈值进行比较,以确定电池的剩余容量和充放电状态。

锂电池电量检测芯片的特点和应用锂电池电量检测芯片具有以下特点:1. 高集成度:芯片内部集成了多种电流、电压和温度传感器,能够同时对这些参数进行测量和处理,从而实现全面的电量检测。

2. 高精度:芯片内置的精密传感器和算法能够实时准确地计算电池的容量和剩余电量,提供精确的电量显示和报警功能。

3. 低功耗:芯片采用低功耗设计,能够在工作时尽可能减少电池的耗电量,延长设备的续航时间。

锂电池电量检测芯片广泛应用于各种便携式电子设备中,如智能手机、平板电脑、笔记本电脑、无人机等。

它能够帮助用户准确了解电池的剩余容量,及时为设备充电,避免因电量不足造成的意外关机等问题。

锂电池电量检测芯片在电池管理中的作用锂电池电量检测芯片是电池管理系统中重要的组成部分,它能够监测电池的状态和健康程度,为电池管理提供准确的数据支持。

通过检测电池的充放电状态和剩余容量,芯片能够实时反馈电池的状态,帮助用户合理使用电池,延长电池的寿命。

同时,锂电池电量检测芯片还具备保护功能。

当电池电压过高或过低、温度异常等情况发生时,芯片能够通过电压比较、温度检测等方式实时发出警报,防止电池发生过充、过放、过热等危险情况。

总结锂电池电量检测芯片是一种用于检测锂电池充放电状态和估计电池电量的芯片。

它通过测量电池的电流、电压和温度等参数来实时计算电池的容量、剩余电量以及充放电状态等信息。

TC2120(双节锂电池保护IC)

TC2120(双节锂电池保护IC)

TC2120双节锂电池保护IC 一、概述TC2120系列IC,内置高精度电压检测电路和延时电路,是用于2节串联锂离子/锂聚合物可再充电电池的保护IC。

此系列IC适合于对2节串联可再充电锂离子/锂聚合物电池的过充电、过放电和过电流进行保护。

二、特点TC2120全系列IC具备如下特点:(1)高精度电压检测电路➢过充电检测电压V CUn(n=1,2) 4.10V~4.50V 精度±25mV➢过充电释放电压V CRn(n=1,2) 3.90V~4.30V 精度±50mV➢过放电检测电压V DLn(n=1,2) 2.00V~3.00V 精度±80mV➢过放电释放电压V DRn(n=1,2) 2.30V~3.40V 精度±100mV➢放电过流检测电压(可选择)➢充电过流检测电压(可选择) 精度±30mV➢负载短路检测电压 1.0V (固定) 精度±0.4V(2)各延迟时间由内部电路设置(不需外接电容)➢过充电检测延迟时间典型值1000ms➢过放电检测延迟时间典型值110ms➢放电过流检测延迟时间典型值10ms➢充电过流检测延迟时间典型值7ms➢负载短路检测延迟时间典型值250μs(3)低耗电流➢工作模式典型值5.0μA ,最大值9.0μA(VDD=7.8V)➢休眠模式最大值0.1μA(VDD=4.0V)(4)连接充电器的端子采用高耐压设计(CS端子和OC端子,绝对最大额定值是33V)(5)向0V电池充电功能:可以选择“允许”或“禁止”(6)宽工作温度范围:-40℃~+85℃(7)小型封装:SOT-23-6(8)TC2120系列是无卤素绿色环保产品三、产品应用➢2节串联锂离子可再充电电池组。

➢2节串联锂聚合物可再充电电池组。

四、产品目录参数型号过充电检测电压过充电释放电压过放电检测电压过放电释放电压放电过流检测电压充电过流检测电压向0V电池充电功能V CUn V CRn V DLn V DRn V DIP V CIP V0CHTC2120-BB 4.35±0.025V 4.15±0.05V 2.30±0.08V 3.00±0.1V 200±30mV -210±30mV 允许TC2120-CB 4.28±0.025V 4.08±0.05V 2.90±0.08V 3.00±0.1V 200±30mV -210±30mV 允许五、方框图TC2120双节锂电池保护ICTC2120双节锂电池保护IC OC输出端子电压V OC VDD-33~VDD+0.3 V OD输出端子电压V OD VSS-0.3~VDD+0.3 V CS输入端子电压V CS VDD-33~VDD+0.3 V工作温度范围T OP-40~+85 ℃储存温度范围T ST-40~+125 ℃容许功耗P D250 mW 八、电气特性项目符号条件最小值典型值最大值单位输入电压VDD-VSS工作电压V DSOP1— 1.5 —10 V VDD-CS工作电压V DSOP2— 1.5 —33 V 耗电流工作电流I DD VDD=7.8V — 5.0 9.0 uA 休眠电流I PD VDD=4.0V ——0.1 uA 检测电压过充电检测电压n(*1)V CUn 4.1~4.5V,可调整VCUn-0.025VCUn VCUn+0.025V过充电释放电压n(*1)V CRn 3.9~4.3V,可调整VCRn -0.05 VCRn VCRn +0.05 V 过放电检测电压n(*1)V DLn 2.0~3.0V,可调整VDLn -0.08 VDLn VDLn +0.08 V 过放电释放电压n(*1)V DRn 2.3~3.4V,可调整VDRn -0.10 VDRn VDRn +0.10 V 放电过流检测电压V DIP VDIP -30 VDIP VDIP +30 mV 负载短路检测电压V SIP VDD-VSS=7.0V 0.6 1.0 1.4 V 充电过流检测电压V CIP VCIP -30 VCIP VCIP +30 mV 延迟时间过充电检测延迟时间T OC700 1000 1300 ms 过放电检测延迟时间T OD70 110 150 ms 放电过流检测延迟时间T DIP 6 10 14 ms 充电过流检测延迟时间T CIP 4 7 10 ms 负载短路检测延迟时间T SIP150 250 400 μs 控制端子输出电压OD端子输出高电压V DH VDD-0.1 VDD-0.02 V OD端子输出低电压V DL0.2 0.5 V OC端子输出高电压V CH VDD-0.1 VDD-0.02 V OC端子输出低电压V CL0.2 0.5 V 向0V电池充电的功能(允许或禁止)充电器起始电压(允许向0V 电池充电功能)V0CH允许向0V电池充电功能1.2 - - V电池电压(禁止向0V电池充电功能)V0IN禁止向0V电池充电功能- - 0.5 VTC2120双节锂电池保护IC 45注意:初次连接电芯时,会有不能放电的可能性,此时,短接CS端子和VSS端子,或者连接充电器,就能恢复到正常工作状态。

6591 便携式太阳能电池测试仪 用户手册说明书

6591 便携式太阳能电池测试仪 用户手册说明书

6591 便携式太阳能电池测试仪用户手册中电科思仪科技(安徽)有限公司前言非常感谢您选择并使用中电科思仪科技(安徽)有限公司生产的6591 便携式太阳能电池测试仪!本所产品集高、精、尖于一体,在同类产品中质量性价比最高。

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我们将以最大限度满足您的需求为己任,为您提供高品质的测量仪器,同时带给您一流的售后服务。

我们的一贯宗旨是“质量优良,服务周到”,提供满意的产品和服务是我们对用户的承诺,我们竭诚欢迎您的垂询,垂询电话:免费服务电话:400-1684191技术支持:0552-4072248传真:0552-4070248网址:电子信箱:***************地址:安徽省蚌埠市华光大道726号邮编:233010声明本手册是6591 便携式太阳能电池测试仪用户手册第一版。

版本号是AV2.900.0581SS本手册中的内容如有变更,恕不另行通知。

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安全要求在本仪器工作的任何阶段,都必须采取以下一般性安全措施。

不采取这些安全措施或不遵从本手册其它地方所述的警告和注意事项,将会违反仪器设计、制造和使用的安全标准。

中电科思仪科技(安徽)有限公司对于用户违反这些要求所造成的后果不承担任何责任。

使用环境本仪器的工作环境、储存环境请参阅第二章中技术参数的说明。

PW3130锂电池保护板电路芯片规格书

PW3130锂电池保护板电路芯片规格书

GENERAL DESCRIPTION FEATURESAPPLICATIONSTYPICAL APPLICATION CIRCUITPW3130系列产品是锂离子/聚合物电池的高集成度解决方案保护.PW3130包含先进的功率MOSFET ,高精度电压检测电路和延迟电路。

PW3130被放入一个超小型SOT23-5封装中,只有一个外部元件使其成为电池组空间有限的理想解决方案。

PW3130具有所有保护功能 在电池应用中需要包括过充电、过放电、过电流和负载短路保护等。

准确的过充检测电压,确保安全和充分利用正在充电在储存期间,低备用电流几乎不消耗电池中的电流。

该设备不仅适用于数字手机,也适用于任何其他锂离子和锂聚合物电池供电的信息设备需要长期的电池寿命。

⚫ 集成高功率MOSFET ,等效65mΩRDS(ON ) ⚫ 超小型SOT3-5包装⚫ 过温保护;过充电流保护;二步过流检测 ⚫ 过充电流;负载短路⚫ 充电器检测功能;0V 蓄电池充电功能;产生延时时间内部;高精度电压检测 ⚫ 低电流消耗;工作方式:2.8μA 型;断电模式:1.5μA 型 ⚫符合RoHS ,无铅(Pb )⚫ 单芯锂离子电池组 ⚫ 锂聚合物电池组PIN ASSIGNMENT/DESCRIPTIONPin NoPin Name Functions1 VT Test pin2 GND Ground, connect the negative terminal of the battery to this pin3 VDD Power Supply4,5VMThe negative terminal of the Charger . The internal FET switch connects this terminal to GNDVT GND VDD VMSOT-23-5L(TOP VIEW)VM12345ELECTRICAL CHARACTERISTICSTA = 25℃ParameterSymbol TestConditionMinTypMax UnitOvercharge Detection Voltage V CU 4.25 4.30 4.35 V Overcharge Release Voltage V CL 4.05 4.10 4.15 V Overdischarge Detection Voltage V DL 2.30 2.40 2.50 V Overdischarge Release Voltage V DR 2.903.00 3.10 VCharger Detection Voltage V CHA -0.12 V Overdischarge Current1 Detection I IOV1 V dd =3.5V 3.0 A Load Short-Circuiting Detection I SHORT V dd =3.5V12 A Current Consumption in Normal OperationI OPE V dd =3.5V ,V M =0V 2.80 μA Current Consumption in power DownI PDN V dd =2V,V M floating 1.50 6.0 μA Equivalent FET on Resistance R DSV dd =3.6V ,I VM =1A65 m Ω Over Temperature Protection T SHD+ 120 ℃ Over Temperature Recovery DegreeT SHD- 100℃Overcharge Voltage Detection Delay TimeT CU V DD =3.6V~4.4V 128 ms Overdischarge Voltage Detection Delay TimeT DL V DD =3.6V~2.0V 32 ms Overdischarge Current1 Detection Delay TimeT IOV1 V DD =3.6V 8.0 ms Load Short-Circuiting Detection Delay TimeT SHORTV DD =3.6V32 μSFunctional DescriptionPW3130监控电池的电压和电流,保护电池不受损坏过充电压、过放电电压、过放电电流和短路条件断开蓄电池与负载或充电器的连接。

bq3060:单芯片电池电量监测计

bq3060:单芯片电池电量监测计

源 、P C( L 可编程逻辑控制器 ) 、 CN ( 算 机 数 控 ) C 计 系统 、工
业计算机和基站。
MA 5 4 X1 0 6正 在 申请 专 利 的 电流 限 制 架 构 为 低 边 这确保以紧凑 的小型封装设计出从 3 W至 2 W 的变频器 , 0 k
MOS E F T提供 带温 度补 偿 的无 损 电流 检测 。该架 构无 需 有别 于常用 的 9 mmx mmx .mm 的更大 型 D P ( O l 0 45 2 AKT 一 采 用检 流 电阻即可 在输 出过 载或 短路 条件 下保护 D / C C D 2 3 或 T 2 0封装 。通过优化 英飞凌 1 A器件 的电路板 6) O一2 5
T 面向便携式消费 、商业 以及工业应用推 出功能齐全 I 的 电池 电量监测计集成 电路 。该 b 3 6 q 0 0可将 普通 电池转
VS A3 S 2 : 基 整 流 器 S 1 / 1 肖特 0 0
Vs a i y推 出 电流 密度 2 - A、采用 低尺寸 表面 贴装 变成智能 电池 ,能 够为锂 离子电池应用持续 准确地测量记 h A4
MA 4 X1 0 6采用外部可编程固定频率架构 ,降低了 E I fne WWW.nfneon. or 5 MI n i on i i c n
滤波设 复杂度。 目圜 计的 瞄圃
Ma m www. a m -c co xi m xi i . m
b 3 6 " 芯 片 电池 电量 监 测 计 q 0 0单
S MA和 S MB封装的新款 1 0 MB T e c V T S rn hMOS势垒 录 电池可 用电量 、电压 、电流 、温度 以及 其他 重要参数 。 0
肖特基整流器。

电池测试系统LAND-CT2001D和电池测试系统价格

电池测试系统LAND-CT2001D和电池测试系统价格
电池测试系统LAND-CT2001D和电池测试系统价格
电池测试系统LAND-CT2001D
标题:电池测试系统LAND-CT2001D
大功率LAND电池检测设备(可根据客户需要定做10A/20A/30A/40A/50A/60A/100A、、、、、、)型号:LAND-CT2001D适用对象:各种动力电池研究,电池组,手机电池及电动工具电池等等电流范围:10A---60A(10A/20A/30A/40A/50A/60A/100A)电压范围:2V---48V(2V/5V/6V/7V/10V/、、、48V)通道数:1--8通道,通道之间完全独立编程工步:恒流充放电,恒压充电,恒功能充电,静置等工作模式限制条件:时间,电压,电流,容量等等保护条件:过压,欠压,过流,欠流,过充容量等编程步数:200步供电电源:AC 220V 50Hz运行环境:温度1、温度工作温度范围:0℃~40℃湿度...
厂家:南北C(超电,常规
标题:电池测试系统BT2001C(超电,常规
注:(专业用于材料研究,国内95%以上重点实验室,大专院校,科研院所都是用的此设备)电池检测设备型号:BT2001C适用对象:各种动力电池研究,电池组,手机电池及电动工具电池等等电流范围:1A---10A(电流量程任意定做)电压范围:0V---18(电压量程任意定做)通道数:80通道,通道之间完全独立编程工步:恒流充放电,恒压充电,恒功能充电,静置等工作模式限制条件:时间,电压,电流,容量等等保护条件:过压,欠压,过流,欠流,过充容量等编程步数:200步供电电源:AC 220V 50Hz运行环境:温度1、温度工作温度范围:0℃~40℃湿度:相对湿度范围:&le...
Hale Waihona Puke 厂家:南北仪器市场价格:B-60A(超电,常规)

电源管理方案

电源管理方案

Photovoltaic technologies have evolved 太阳实现更具成本效益和高效率的能量收 that can now provide more cost-effective 集。如今的大多数太阳能收集均使用高功 and efficient energy harvesting from the 率设施,这些设施负责向家庭或商业楼宇 sun. Most solar harvesting today uses 提供补充的交流 (AC) 功率,且通常与公 high-power installations that provide 用电网相连。然而,现实中的许多设备和 supplemental AC power to the home or 装置仍未与电网相连接,或者电网本身可 to commercial buildings and are gener靠性欠佳,再或者与交流电源的连接完全 ally tied to the utility grid. However, much 不切实际。在这些应用中,利用太阳来给 of the world is still not yet tied to the 那些负责为离网应用供电的电池实施充电 grid, or the grid is unreliable, or being 是一种更为实用的解决方案。对于此类应 tethered to the AC power supply is just 用而言,往往需要在成本与光伏 效 (PV) not practical. In these applications, using
USB
Rechargeable Battery
Battery Fuel Gauges
德州仪器 2012年
电池管理解决方案

CS213= DW01 锂电池保护IC

CS213= DW01 锂电池保护IC

OutlineThis protection IC was developed for use with lithium-ion/lithium polymer 1-cell serial batteries.It detects overcharge, overdischarge, discharge overcurrent and other abnormalities, and functions to protect the battery by turning off the external FET-SW.The IC also has a built-in timer circuit (for detection delay times), so fewer external parts can be used in protection circuit configuration.Features(1) High withstand voltage CMOS process used Charger connection absolute maximum rating28V(VDD-V-)(2) Low current consumption TYP. 3.0µA(3) Low current consumption at Standby(after detecting overdischarge) TYP. 0.3µA(4) Detection voltage precision Overcharge detection precision ±40mVOverdischarge detection precision ±100mVDischarge overcurrent detection precision ±20mV(5) Built-in detection delay time (timer circuit)PackageSOT-26Application(1) Lithium-ion rechargeable battery packs(2) Lithium-ion polymer battery packsCOUTDOUTVSS VDDV-Block diagramPin AssignmentD OUT V-C OUTV SS V DD NCPin DescriptionPin assignment compatible with RICOH R542X,SEIKO S-8261,RICHTEK RT9541CER,FORTUNE DW-01, DW-02.Absolute Maximum RatingsITEM Symbol Rating UnitSupply Voltage V DD -0.3~12 VCharge Minus Pin Input Voltage V- V DD-28~V DD+0.3 VC OUT Pin Input Voltage VC OUT V DD-28~V DD+0.3 VD OUT Pin Input Voltage VD OUT V SS-0.3~V DD+0.3 VPower Dissipation P D 150 mW Operating Temperature range T OPT -40~+80 ¢Storage Temperature Range T STG -55~+125 ¢Electrical Characteristics T OPT=25°C Parameter Symbol Conditions Min. Typ. Max.UnitOperating Input Voltage V DD1V DD-V SS 1.5 10VMinimum Operating Voltage for0V Charging V ST V DD-V-,V DD-V SS=0V 1.2VOvercharge Detection Voltage V DET1Detect Rising Edge ofSupply Voltage4.260 4.300 4.340VOvercharge Detection Delay Time tV DET1V DD=3.6V¡ 4.4V 50 150 270 mS Overcharge Release Voltage V REL1 4.0604.1004.160VOverdischarge Detection Voltage V DET2Detect Falling Edge ofSupply Voltage2.4 2.5 2.6 VOverdischarge Detection DelayTime tV DET2V DD=3.6V¡ 2.2V 5 15 25mSOverdischarge Current DetectionVoltage V DET3Detect Rising Edge of“V-“ Pin Voltage0.13 0.15 0.17VOverdischarge Current DetectionDelay Time tV DET3V DD=3.0V 51326mSShort Detection Voltage V SHORT V DD=3.0V V DD-1.0 V DD-0.5 V DD V Short Detection Delay Time tV SHORT V DD=3.0V 50uS Current Consumption I DD V DD=3.9V,V-=0V 3.06.0uA Current Consumption at Standby I STANDBY V DD=2.0V0.30.6uATiming chart1. Overcharge operationsTiming chart cont.2. Overdischarge, Overdischarge current, Short operationsState machine DiagramDescription1. Over charge detection circuit (V DET1)This IC monitors V DD pin voltage, when the voltage of V DD crosses overcharge detection voltage (4.30V typ.) from a low value higher than the overcharge detection voltage, the IC sense an overcharging and external charging control Nch MOS FET turns to OFF with C OUT pin being low level.After detecting overcharge when in the V DD pin voltage is coming down to a level than overcharge release voltage (4.10 typ.) external charging control Nch MOS FET turns to ON with C OUT pin being high level.After detecting overcharge with the V DD voltage, connecting system load to the battery pack makes load current allowable through parasitic diode of external charge control Nch-MOS FET. The C OUT would be “H” when the V DD level is coming down to a level below the overcharge detection voltage by continuous sending a load current.2. Over discharge detection circuit (V DET2)This IC monitors V DD pin voltage, when the voltage of V DD crosses overdischarge detection voltage (2.50V typ.) from a high value lower than the overdischarge detection voltage, the IC sense an overdischarging and external charging control Nch MOS FET turns to OFF with D OUT pin being low level.Only connecting the charger does the release from the overdischarge. Charging current is supplied through a parasitic diode of Nch MOS FET when the VDD pin voltage is below the overdischarge detection voltage to the connection of the charge, and the D OUT pin enters the state which can be discharged by becoming high level, and turning on Nch MOS FET when the V DD pin voltage rise more than the overdischarge detection voltage.After the overdischarge is detected, all the circuits are stopped. It is assumed the state of standby, and decreases the current (standby current), which IC consumes as much as possible (TheVDD=2.0V 0.6uA max).3. Discharging over current detector & Short Circuit protector (V DET3,V SHORT)When the V- pin voltage is going up to a value during the short detector voltage (VDD-0.5V typ.) and overdischarge current detection voltage (0.150V typ.) is overdischarge current detection mode, when the V- pin voltage higher than short detection voltage makes the short detection mode, This leads the external discharge control Nch MOS FET turns to OFF with the D OUT pin being at lowApplication Circuit** Add a capacitor(0.1uF) between V- and Vss will get more stable for big current load**。

电池监测芯片DS2438在低功耗涡街流量计中的应用

电池监测芯片DS2438在低功耗涡街流量计中的应用
d sr cier sl a sd b o p we . e tu tv e utc u e y lw o r
W e u e DS 4 8 t n p c h cu 1sae o h atr n ti y tm.MS 43 e d a ddip s h s aa tr n h ns n]te saeo s 2 3 oi s e ttea ta tt ft eb t yi hss se . e P 0 ra n s oe te ep rmeesa d te e t h tt f b te o t e L atr t h CD rds ly y o f ipa .W hl h o ti fte b tey i o r ta 5 mAH h y tm a rp r t h n p c e te b M r i t e c nan o h atr slwe h n  ̄ e te s se c n e o o te is e tc n r y GS f t o c a gn n te atr. h n ig a oh rb t y e K e wo d :b t r n p c; re lwmee; w we;MS 4 0 y r s aty i s e tVo x Fo e t tr L0 Po r P3
0 引 言 .
又 应 该 越 大越 好 。因此 我 们 对
的 选 取 采 取 折 中 的方 法 。表 1
在石油工业和化工工 业中流量计起着非常重要的作用。 人们 已经 开 发 出 r各 具 特 色 种 类 繁 多 的 流量 仪表 。 中涡 街 流 最计 具有 结 构 简 其 单牢固 、 无可动部件 、 性高 、 长、 可靠 寿命 测量范 围宽等优点 , 以投 放 所 市 场 以 来 得 到 了 广 泛 的 应 用 。 目前 大 多 数 涡街 流 量 计 的 供 电 均 采 用 但 交 流 电 源 方 式 供 电 . 样 不 但 增 加 了 现 场 安 装 施 工 的 难 度 , 时 极 易 这 同 引 人 电 源 干 扰 。 因 此 研 制 一 种 以 电 池供 电 的微 功 耗 、 下扰 能 力 强 的 抗 涡街流量计具有非常重要的意义。而采用 电池供 电, 必须实 时检测电 池 剩 余 电 量 . 则 可 能 由 于 电 池 电 量不 足而 导致 严 重 后 果 。 因此 本 系 否 统 采 用 电 池 监 测 芯 片 来 完 成 对 电 池 电压 、 度 及 剩 余 电 的 测 量 …。 温 1电源管理硬件 电路设计 . 11D 2 3 . S 4 8芯片介绍 D 2 3 S4 8是 D L A A L S公 司推出的新 一 代智 能电池监测芯片 . 具有功能强大 、 体积小 、 硬件接线简单等优点。 特点 : ( ) 有 一 根 双 向数 据 线 , 单 片 机 仅 仅 需 要 一 个 端 L 与之 连 接 ;2 1仅 故 _ l () 它内含 1 的数字 温度传感器 . 3位 最小分辨率 为 00 1o ( ) .3 2C:3 片内 1 O 位二通道的模数转换器 ,最小分辨率为 1m O V,可以进行 电池 电压『 监 删 . 而 判 定 充 电 和 放 电 是 否 结 束 :4 片 内 的 积分 电 流 累加 器 可 实 时 从 () 地 记 录 电 池 流 人 、 出 电 流 的 总 量 , 于 统 汁 电 量 ;5 片 内 进 制 格 流 便 () : 式的逝去时 间计 数器 , 完成 充放电时间计 时 ;6 内含 4 () 0字节非 易失 性 用 户 存 储 器 , 于 存 放 电池 特 殊 参 数 的 掉 电 保 护 ;7 单 电 源 工作 . 用 () 低功耗特性 。 1 2 3 单 片 机 的 连 接 D 2 3 . DS4 8与 2 S 4 8与 MS 4O 19的接 I电 P 3 F4 = _ I 路 如 图 1所示 。 仅用一根单片机的 1线 P . 与 D 3 1 1 Q管脚 相连。D 2 3 S 4 8芯片完成 对 电 池 当前 各 种 状 态 的 监 测 。包 括 当 前 电池 的供 电方 式 ( / 电 状 亢放 态 )电 压 、 流 、 度 、 、 电 温 +3 V 剩余 电量 、消逝 时 间等 参 数 的监 测 D 2 3 S 4 8芯 片 能 够 自动 采 集 这 些 参 数 。并 将 其 放 在 S A R M/

银隆40AhLTO66160锂钛酸盐电池规格书说明书

银隆40AhLTO66160锂钛酸盐电池规格书说明书
3. 电池性能测试条件 Test Conditions of Cell Properties
3.1 标准测试条件 Standard Test Conditions
3.1.1 标准测试环境 Standard Test Environment 测试样品要求:出厂时间≤ 7 天,充放电次数≤ 5 次。 Test should be conducted with new cells within one week after shipment from our factory and which is not
2. 概述 Description
产品型号:YLE- LTO66160/40Ah 纳米钛酸锂动力电池。 Product model: YLE- LTO66160/40Ah Lithium Titanate Power Cell 2.1 电池构成 Cell Component
本电池为纳米钛酸锂电池,由正极、负极(钛酸锂)、隔膜、电解液和铝制金属外壳等组成。 This cell is of cylindrical lithium titanate cell which is composed of negative and positive electrode, separator, electrolyte and metal case etc. 2.2 引用标准 AdDepartment 拟案单位
A/2
电池应用及工艺研究院
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⏹概述CST2001是一款低静态电流的锂电池电量检测芯片,而且自带有手电筒功能。

内置按键检测功能,并设置按键防抖功能,可以有效准确地检测按键动作并进行相应的开关机以及手电筒开关动作.管理并驱动4颗LED指示灯,能够准确显示电池充放电状态,并且显示对应的内部电池电量.恒流式的LED手电筒驱动管理,保障手电筒亮度均衡稳定.持续的输出状态监测,大幅节省待机状态下电池的消耗,待机状态下静态电流仅为2uA,允许设备存放半年甚至更长的时间之后还有剩余电量可以开机输出.可选设备输出短路检测以及对应的保护措施,在输出发生短路异常情况下能够及时切断输出并对设备进行有效的保护,防止设备在异常负载插入时发生损坏.⏹应用●移动电源●便携终端●可充电式手电筒●对讲机●电动玩具●锂电其他设备⏹特点-待机电流仅为2uA-具备防抖功能的按键检测-开关机管理-充放电状态监测以及指示-手电筒管理以及恒流式驱动-电量监测和指示功能-负载监测功能-短路保护功能-输出正极开关管理功能-按键跑马灯功能-管理并驱动4颗LED指示灯-极大程度简化设计,降低成本-SOP-14L封装形式CST2001VBATCON_BKEYCHRGADPISENISETLED4LED3LED2LED1GND CONTORCH⏹引脚定义NUM PIN DESCRIPTION1VBAT电池正极2KEY按键检测3ADP适配器输入正极4CHRG充电状态输入,接Charger IC CHRG指示端5CON输出使能控制,高电位启动BOOST输出,接BOOST的EN6ISEN输出电流检测7CON_B CON的反向,用于控制短路保护PMOS8LED1电量指示LED1驱动,接LED阴极9LED2电量指示LED2驱动,接LED阴极10LED3电量指示LED3驱动,接LED阴极11LED4电量指示LED4驱动,接LED阴极12GND系统地电位13TORCH手电筒LED驱动端,接LED阳极14ISET手电筒电流设置,通过一个电阻接电池正极,手电筒电流100mV/R ⏹典型设备应用线路1 NC2 ISET3 GND4 VINNC 8 CHRG 7 DONE 6 VBAT 5R30 1KVBUS D+ D-GNDC46722uFB+R3910KB+5 IN6 NC4 ENLX 1FB 32 GNDC4730.1uFD28SS34DC IN+R446200KR44726KC46422uFVO+C4720.1uFC46322uF1 VBAT2 KEY3 ADP4 CHRG5 CON6 ISEN7 CON_BISET 14TORCH 13GND 12LED4 11LED3 10LED2 9LED1 8R26NC1MDC IN+CHRGCHRGCONCONV2-C4740.1uFR33 1KR120.1RI_CHECKQ17R311KC46622uFC46922uFV+R115RC465 0.1uFVBUSD+D-GND CHARGERBOOSTR271kC371nFR29680K⏹绝对额定电气参数(at TA = 25°C)Characteristics Rating Unit EVERY PIN to GND -0.3 to 5.5 V KEY to VBAT -5 to 0.3 V TORCH to VBAT -5 to 0.3 V 封装体热阻95 °C/W 允许工作温度-40 to 125 °C 允许存储温度-55 to 150 °C 允许最高焊接温度( 10 秒钟之内.) 300 °C ESD防护能力HBM(人体模式) 2 KV ESD防护能力MM(机器模式)200 V⏹性能参数(VBAT=3.7V, TA=25°C, unless otherwise specified)Characteristics Symbol Conditions Min Typ Max Units 工作电压范围 2.8 - 5.5 V静态待机电流I CCQ ADP=LOW,CHRG=HIGH andNo Load- - 2 uA工作电流5mV<ISEN<300mV - 450 600 uA 电压监测精度- - 3 %LED指示灯最大驱动电流I_LED MAX LED1/LED2/LED3/LED4≥350mV4 5 6 mA手电筒最大驱动电流I TORCH V_TORCH≤VBAT-500mV100 - - mA最短有效按键时间T PRESS8 12 16 mS 长按键检测时间T L_PRESS0.8 1.2 1.6 S ISEN短路检测门限V SHORT300 mV 短路保护延时TD SHORT- 120 - us ISEN空载检测门限V NoLoad12 15 18 mV 空载检测时间TD NoLoad- 6 - S 按键跑马灯时间T Marquee Press the KEY - 1 - S充电状态指示灯慢周期TS Flash ADP=HIGH, andCHRG=LOW750 800 900 mS电量报警指示灯快闪周期TF Flash 3.0V≤VBAT≤3.2V 375 400 450 mSCON最大驱动电流I CON POWERON STATE - - 1 mA CON_B最大下拉电流I CON_B POWERON STATE - - 2 mA⏹功能描述待机状态待机状态下,如果手电筒也没有打开,此时待机不高于2uA。

按键检测以及按键跑马灯功能引脚KEY在芯片内部有一个200k左右的电阻上拉到VBAT,按键接在KEY与GND之间,当按键按下,KEY与GND之间接通,KEY出现低电位,按键放开后KEY与GND断开,KEY再次被上拉到VBAT。

KEY PRESS KEY200KVBATInternalLogic每次按键时间持续12mS以上认为是一次有效按键,持续时间未达到12mS的按键动作将会被CST2001视为无效,不执行任何动作,以此来防止按键抖动造成误操作。

当按键时间持续超过12mS,并且在1S之内放开,则认为是一次短按操作。

每当CST2001检测到短按动作,在按键放开的时刻将按次序轮流点亮LED1,LED2,LED3,LED4,每个指示灯点亮时间约为250mS,前一颗指示灯关闭的同时下一颗灯点亮,直至LED4点亮并关闭。

跑马灯功能适用于待机、开机以及充电状态。

按键检测以及跑马灯功能,以及后面将描述的开机管理,时序图示如下。

其中KEY为低电位表示按键按下,高电位代表按键放开,LED1,LED2,LED3,LED4为低电位分别代表对应的指示灯点亮,高电位代表指示灯关闭。

KEY t1t2LED1LED2LED3LED4t3t4t5t612mS<t3-t1<1S 250mS250mS250m S 250m SCON CON_Bt7电量显示开机管理功能在待机状态下,CST2001检测到短按动作后,执行按键跑马灯的同时开启电量检测和指示功能,进入开机状态,将CON 置高,CON_B 置低,启动升压输出,并接通输出开关,允许设备对外输出,其中的信号时序如上图所示。

如果在开机之后再次进行按键短按动作,CST2001仅执行按键跑马灯动作,开机状态维持不变。

跑马灯动作执行完毕后指示灯继续进行电量显示。

短路监测以及保护功能在开机状态下,CST2001自动启动短路监测,通过ISEN 引脚的电压来监测设备输出出现短路而导致输出电流太大。

内部设置短路检测门限ISEN 电压值为300mV ,当ISEN 一旦超过300mV 并持续120uS ,即判断为输出短路,CST2001当即对系统进行保护,将CON 置低来关闭升压输出,并将CON_B 置高来关断输出开关,切断输出通路,保护设备以及电芯不因为短路造成损坏。

ISEN t2 - t1=120uSCON CON_B5mV<ISEN<300mV0 mV 300mV进入短路保护状态后,CST2001进而切换至待机状态,等待下一次短按操作来再次开机,如果输出依然短路,CST2001将会在开机之后的120uS 后再次进入待机状态。

无负载监测以及自动关机功能在开机状态下,CST2001同时会启动无负载监测,也是通过ISEN 引脚的电压来监测设备是否有输出电流(或者输出电流足够小)。

内部设置无负载检测门限ISEN 电压值为5mV ,当ISEN 电压低于5mV 并持续6S ,CST2001将进入待机状态,待机状态下停止电量检测和指示,同时置低CON ,并置高CON_B 。

ISEN t1t2t2-t1=6SCON CON_B5mV<ISEN<300mV0 mV 300mV 15 mV手电筒管理功能当CST2001检测到按键时间持续1S 以上,则判断为以此长按动作。

每次检测按键长按,CST2001将执行手电筒的开关动作。

及如果当时手电筒处于关闭状态则打开手电筒,如果处于开关状态则关闭手电筒。

TORCHt1t2t2-t1=1S KEYt3-t1>1St3t4t5t5-t4=1St6-t4>1S t6手电筒的打开与关闭在按键时间达到1S 的时刻执行,超过1S 后按键何时放开不影响手电筒的开关操作。

手电筒允许在待机、开机以及充电状态下使用,仅在电池电压低于3V 时会被禁止。

手电筒功能不影响待机、开机、充电以及电量显示等其他功能。

手电筒驱动电流设置CST301采用恒流方式驱动手电筒LED,以此来保障手电筒亮度均匀稳定,以及白光LED的工作寿命。

TORCH引脚连接白光LED的阳极,LED阴极接GND。

驱动电流可以通过在ISET与VBAT之前接一个电阻RSET来设置,电流值算式如下:I TORCH=200mV R SET指示灯驱动LED指示灯阳极接VBAT,阴极分别接到LED1,LED2,LED3,LED4,CST2001内部在每一个LED指示灯端口设置恒定5mA的下拉电流来驱动LED指示灯。

如果LED指示灯电流需要设置为5mA以下,可以通过在LED电流通路上串入相应的电阻来限制指示灯电流。

当指示灯电流不足5mA时,指示灯端口内部可视为一个导通内阻约为50~100Ω的下拉开关。

以上驱动方式包括持续点亮以及闪烁状态下的点亮阶段。

放电电量监测以及显示功能CST2001通过监测电池电压来判断电池的电量,放电状态下电池电压与电量显示对应关系如下:工作状态电池电压LED1 LED2 LED3 LED4开机状态VBAT<3V 关闭关闭关闭关闭3V<VBAT<3.2V 快闪关闭关闭关闭3.2V<VBAT<3.5V 点亮关闭关闭关闭3.5V<VBAT<3.65V 点亮点亮关闭关闭3.65V<VBAT<3.85V 点亮点亮点亮关闭3.85V<VBAT 点亮点亮点亮点亮开机状态下,当电池电压高于3.85V则判断电池电量接近饱满,4颗LED指示灯全亮,当电池电压放至VBAT<3.2V时,LED1开始以400mS的周期闪烁来警示用户电池所剩电量已经很少,当电池继续放电至VBAT<3V时则强制中止放电,进入待机状态,并且不再进行电量显示,此时若再进行短按,CST2001将不再进行开机动作,直至插入充电器或者电池电压回升至3V以上。

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