5A_三节锂电池充电管理集成电路CN3703

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深圳市富满电子集团股份有限公司 DW07D 二合一锂电池保护 IC 说明书

深圳市富满电子集团股份有限公司 DW07D 二合一锂电池保护 IC 说明书

DW07D 二合一锂电池保护IC一、 概述DW07D 产品是单节锂离子/锂聚合物高压可充电电池组保护的高集成度解决方案。

DW07D 包括了先进的功率MOSFET ,高精度的电压检测电路和延时电路。

DW07D 具有非常小的SOT23-6的封装,这使得该器件非常适合应用于空间限制得非常小的可充电电池组应用。

DW07D 具有过充,过放,过流,短路等所有的电池所需保护功能,并且工作时功耗非常低。

该芯片不仅仅是为手机而设计,也适用于一切需要锂离子或锂聚合物可充电电池长时间供电的各种信息产品的应用场合。

二、 特点¾ 内部集成等效50m Ω左右的先进的功率MOSFET ;¾ 3段过流保护:过放电流1、过放电流2(可选)、负载短路电流; ¾ 充电器检测功能; ¾ 允许0V 充电功能¾ 延时时间内部设定; ¾ 高精度电压检测;¾ 低静态耗电流:正常工作电流3.8uA ¾ 兼容ROHS 和无铅标准。

¾采用SOT23-6封装形式塑封。

三、 应用¾ 单芯锂离子电池组;¾ 锂聚合物电池组。

四、 订货信息型号封装过充检测电压 [V CU ](V ) 过充解除电压[V CL ](V )过放检测电压[V DL ](V )过放解除电压 [V DR ](V )过流 (A )打印标记DW07D SOT23-6 4.4 4.2 2.8 3.0 3A DW07D五、 引脚图及说明DW07D二合一锂电池保护IC六、 极限参数参数符号参数范围单位电源电压VDD VSS-0.3~VSS+12 V CSI输入管脚电压VCSI VDD+15~VDD+0.3 V 工作温度Topr -40~+85 ℃存储温度Tstg -40~+125 ℃七、 电气特性参数参数符号测试条件最小值典型值最大值单位工作电压工作电压VDD -- 1.5--10V 电流消耗工作电流IDD VDD= 3.9V --3.06.0 uA检测电压过充电检测电压A档VOCP --4.350 4.375V B档 4.375 4.400 4.425C档 4.425 4.450过充电释放电压VOCR -- 4.15 4.20 4.25 V 过放电检测电压VODP -- 2.72 2.80 2.88 V 过放电释放电压VODR -- 2.92 3.00 3.08 V 过电流1检测电压VOI1 -- 0.12 0.15 0.18 V 过电流2(短路电流)检测电压VOI2 VDD= 3.6V 0.80 1.00 1.20 V 过电流复位电阻Rshort VDD= 3.6V 50100150 KΩ过电器检测电压VCHA -- -0.8 -0.5 -0.2 V 向0V电池充电的功能充电器起始电压V0CH 允许向0V电池充电功能1.2 -- -- V迟延时间过充电检测迟延时间TOC VDD= 3.6V~4.4V -- 110 200 ms过放电检测迟延时间TOD VDD= 3.6V~2.0V -- 80 140 ms过电流1检测迟延时间TOI1 VDD= 3.6V 51320 ms过电流2(短路电流)检测迟延时间TOI2 VDD= 3.6V --550 usMOS参数单个MOS管漏极到源极的导通阻抗R DS(on) V GS = 2.5V, I D =0.5A-- 22.0 30.0 mΩR DS(on) V GS = 4.5V, I D = 1.0A-- 16.0 25.0过流I ODC VDD= 3.6V 2.0 3.0 4.0 A 漏-源击穿电压V(BR)DSS V GS = 0V, I D= 250μA19 20 -- V连续的漏极电流I D(DeviceRef.)T J= 25°C 5 ADW07D二合一锂电池保护IC 栅极阈值电压V GS(th)V DS=VGS, I D=250μA0.55 0.65 0.95 V漏-源极电流I DSS V DS=20V, V GS= 0V,T J= 25°C1 uA栅-源极电流I GSS V GS= ±10V 100 nA 八、功能描述DW07D监控电池的电压和电流,并通过断开充电器或负载,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。

HY2110单节锂电池保护IC中文规格书

HY2110单节锂电池保护IC中文规格书
vdrvdr过放电释放电压vdr29v30v可调整vdrv0101vdipvdip放电过流检测电压vdipvdd36vvdipmv3030负载短路检测电压vsipvdd30v055085115v充电器检测电压vcha03v延迟时间过充电检测延迟时间tocvdd39v?45v50100150ms过放电检测延迟时间todvdd36v?20v102540ms放电过流检测延迟时间tdipvdd36v51015ms负载短路检测延迟时间tsipvdd30v500700s控制端子输出电压od端子输出高电压vdhvdd01vdd002vod端子输出低电压vdl0105voc端子输出高电压vchvdd01vdd002voc端子输出低电压vcl0105v向0v电池充电的功能允许或禁止充电器起始电压允许允许向0v电池充电功v0ch12v向0v电池充电功能能电池电压禁止向0v禁止向0v电池充电功v0in05v电池充电功能能说明
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DS-HY2110-V16_SC page2
HY2110
1 节锂离子/锂聚合物电池保护 IC
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S8235A_C(3-5节电池串联保护IC 二级保护用)

S8235A_C(3-5节电池串联保护IC 二级保护用)

Rev.1.4_00
( 除特殊注明以外 : Ta = + 25°C, V DS = V DD − V SS = V1 + V2 + V3 + V4 + V5) 条件 最小值 典型值 最大值 单位 V CU + 0.020 V CU + 0.030 V HC × 1.2 V HC + 0.050 V HC + 0.025 24 − V NPI + 0.05 − V NPI + 0.05 − V DD − 0.5 − V DD − 0.5 10 8 1.0 1.1 1.3 − 0.9 − 0.7 20 − 0.4 20 − 0.4 1.0 − 3.0 1.0 − 3.0 − 20 − − 10 − − 10 − − 10 − t CU × 1.2 20 V V V V V V V V V V V V V V μA μA μA mA mA mA mA μA μA μA μA μA μA μA μA μA μA μA μA μA μA μA μA s ms
特点
· 针对各节电池的高精度电压检测电路 过充电检测电压 n (n = 1 ~ 5) 3.60 V ~ 4.50 V (50 mV 进阶 ) 精度 ± 20 mV (Ta = + 25 ° C) 精度 ± 30 mV (Ta = − 5 ° C ~ + 55 ° C) 过充电滞后电压 n (n = 1 ~ 5) 0.0 mV ~ − 550 mV (50 mV 进阶 ) − 300 mV ~ − 550 mV 精度 ± 20% − 100 mV ~ − 250 mV 精度 ± 50 mV 0.0 mV ~ − 50 mV 精度 ± 25 mV · 可进行自测试来确认过充电检测工作 · 可进行级联连接 · 仅通过内置电路即可获得检测时的延迟时间 ( 不需要外接电容 ) · 高耐圧元器件 : 绝对最大额定值 26 V · 工作电压范围广 : 6 V ~ 24 V · 工作温度范围广 : Ta = − 40 ° C ~ + 85 ° C · 消耗电流低 各节电池 V CUn − 1.0 V 时 : 10 μ A ( 最大值 ) (Ta = + 25 ° C) 各节电池 2.3 V 时 : 8 μ A ( 最大值 ) (Ta = + 25 ° C) · 无铅 (Sn 100%) 、无卤素 · 应对 AEC-Q100 标准 *1 *1. 详情请与本公司营业部门联系。

电池充电保护IC SH367003X

电池充电保护IC SH367003X
SH367003
3/4节电池串联用电池保护IC
特性
通过SEL端口实现3/4节电池串联应用切换
3档放电过流检测功能
高精度电压 (针对每节电池) 检测功能
高电压模式 (适用于液态锂离子电池/聚合物锂离子电池等) - 过充检测电压: 3.9V to 4.4V
(档位间隔50mV) 精度: ±25mV - 过充解除电压: 3.8V to 4.4V
CTL VC4 VC3 VC2 VC1 VDD
SH367003
输入/输出 O I O I O O P -
I
I I I I I P
功能 充电MOSFET控制端口 (开漏输出) VC1与VM之间电压检测端口 (用于放电过电流3检测) 放电MOSFET控制端口 VI与GND之间电压检测端口 (用于放电过电流1, 2检测) 过放电检测延时/放电过电流检测1延时用电容连接端口 过充电检测延时用电容连接端口. 电源负极输入端口 无连接 3串/4串切换端口 VDD电平: 4串 GND电平: 3串 充放电MOSFET优先控制端口 电池3的负极, 电池4的正极连接端口 电池2的负极, 电池3的正极连接端口 电池1的负极, 电池2的正极连接端口 电池1的正极连接端口 电源正极输入端口
通过外接电容预设过充电检测延时时间, 过放电检测延时 时间, 放电过电流保护1延时时间
- 过放电解除电压: 2.0V to 3.4V 精度: ±100mV
低电压模式 (适用于磷酸铁锂电池等) - 过充检测电压: 3.4V to 3.9 V
(档位间隔50mV) 精度: ±25mV - 过充解除电压: 3.3V to 3.9V
电气特性
极限参数*
项目 VDD和VSS之间输入电压 输入端口输入电压 VM端口输入电压 DSG端口输出电压 CHG端口输出电压 工作温度范围 存储温度范围

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。

CN3702大功率LED驱动芯片中文数据手册

CN3702大功率LED驱动芯片中文数据手册
管脚排列:
VG 1 PGND 2 GND 3 CHRG 4 DONE 5 TEMP 6
EOC 7 COM1 8
CN3702
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4V/节时,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。
最小 7.5 4.2 1 8.316 190 18
5.4
1.06 0.98
典型
6 1.55 8.4 200
30 15 5.6 0.2 8.0 1.08 1
41 1.57 0.145
50 1.61 0.175
7
12
7
12
240
300
94
0.06
0.1
0.1
0.14
0.18
0.23
0.26
0.32
0.32
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%
参数
符号
测试条件

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!。

Huatech DH03AE 3节锂电池保护IC数据手册说明书

Huatech DH03AE 3节锂电池保护IC数据手册说明书

概述DH03AEFS14/R5是一款专用于3串锂电池或聚合物电池的保护芯片。

它具有高精度的电压检测和电流检测电路,实现过压(OV)保护、欠压(UV)保护、放电过流(DOC)保护、短路(SC)保护、高温(OT)保护和低温(UT)保护。

DH03AEFS14/R5集成了场效应管的驱动电路,DH03AEFS14/R5能够直接驱动N型的充电管和N型的放电管。

DH03AEFS14/R5处于正常状态时消耗的电流低于35uA,断电状态时低于3uA。

DH03AEFS14/R5封装为14引脚的SOP封装。

特点各节电池的高精度电压检测过充电检测电压:4.20V过充电迟滞电压:0.15V过放电检测电压:2.7V过放电迟滞电压: 0.3V3段放电时的过电流检测保护功能过电流检测电压1:100mV过电流检测电压2:200mV短路检测电压:400mV放电过流和短路解除条件:充电器连接或者负载断开。

内建的断线保护。

内建的充电和放电高温保护。

内建的充电和放电低温保护。

低功耗的工作状态:正常状态:<35uA断电状态:<3uA应用电动工具典型应用电路103RTC1K 1K1K 510R 1N4148CHC DHCDH03VMON VCS CUVT COVTCOCT VSS VCCVC3VC2VC1TSVTH1234567891011121314电池3电池2电池10.1u0.1u4.7u0.1u0.1u0.1uR 100R5.1K放电管P-P+2M充电管510K0.1u10K10M1uB=3435R (20K)0.1uR S 1M图1 3串电池包的N 型充电管和N 型放电管的同口典型应用电路图103RTC1K1K 1K51R 1N4148CHC DHCDH03VMON VCS CUVT COVTCOCT VSS VCC VC3VC2VC1TSVTH1234567891011121314电池3电池2电池10.1u0.1u 4.7u0.1u0.1u0.1uR 100R 5.1K放电管P-P+充电管510K0.1u10K10MC-2M1u 0.1u200R 4.7uR S 1MSS34B=3435R (20K)图2 3串电池包的N 型充电管和N 型放电管的分口典型应用电路图产品说明产品名称过充电保护阈值 V OVP 过充电保护解除阈值 V OVR 过放电保护阈值 V UVP 过放电保护解除阈值 V UVR 第一级放电过流保护阈值 V DOCP1 DH03AEFS14/R5AAFS14/R54.20 (±0.028V )4.05 (±0.028V )2.70 (±0.09v )3.00 (±0.09v )0.1 ±0.01V订货信息型号 封装 包装数量 丝印 DH03AEFS14/R5SOP-14卷盘,2500 PCSDH03AE xxxx管脚分布VCS DHC VMON CHC VC2VC3VCC SOP-14123414131211CUVT 5VC110COCTCOVT 67VTH98TS VSS图3 管脚分布管脚描述引脚号 符 号 描 述1CHC 充电控制MOS 栅极连接引脚 2 VMON 负载开路和充电器接入检测引脚 3 DHC 放电控制MOS 栅极连接引脚 4 VCS 充放电过电流检测引脚5 CUVT 接电容,设置放电过流2检测延时6 COVT 接电容,设置过充电检测延时7 COCT 接电容,设置放电过流1检测延时、过放电检测延时8VTH 外部电阻偏置输出引脚,设定和调节保护温度点9 TS 接负温度系数热敏电阻,温度检测 10 VSS 接地引脚11 VC1 第一节电池正极、第二节电池负极连接引脚12 VC2 第二节电池正极、第三节电池负极连接引脚13 VC3 第三节电池正极连接引脚14VCC芯片电源,第三节电池正极连接引脚电气参数(环境温度为25℃)符号项目说明最小值典型值最大值单位过充电和过放电保护阈值V OVP过充电保护阈值 4.20VV OVP- 0.028V OVPV OVP+ 0.028VV OVP_HYS过充电解除迟滞电压0.15 VV OVR过充电解除阈值V OVR = V OVP– V OVP_HYSV OVR- 0.028V OVRV OVR+ 0.028VV UVP过放电保护阈值 2.7VV UVP- 0.090V UVPV UVP+ 0.090VV UVP_HYS过放电解除迟滞电压0.3V V UVP_HYS VV UVR过放电解除阈值V UVR = V UVP + V UVP_HYSV UVR- 0.090V UVRV UVR+ 0.090V放电过流和短路保护V DOCP11级放电过流保护阈值90 100 110 mV V DOCP22级放电过流保护阈值V DOCP2=2*V DOCP1180 200 220 mV V SCP短路保护阈值V SCP=4*V DOCP1360 400 440 mV 放电高温保护和充电高温保护T DOTP放电高温保护阈值根据R VTH设定T DOTP-5 T DOTP T DOTP+5°CT DOTP_HYS放电高温解除迟滞值15 °CT DOTR放电高温解除阈值T DOTR = T DOTP– T DOTP_HYS T DOTR-5 T DOTR T DOTR+5°CT COTP充电高温保护阈值根据R VTH设定T COTP-5 T COTP T COTP+5°CT COTP_HYS充电高温解除迟滞值 5 °CT COTR充电高温解除阈值T COTR = T COTP– T COTP_HYS T COTR-5 T COTR T COTR+5°CT DUTP放电低温保护阈值根据R VTH设定T DUTR-5 T DUTR T DUTR+5°CT DUTP_HYS放电低温解除迟滞值10 °CT DUTR放电低温解除阈值T DUTR = T DUTP + T DUTP_HYS T DUTR-5 T DUTR T DUTR+5°CT CUTP充电低温保护阈值根据R VTH设定T CUTR-5 T CUTR T CUTR+5°CT CUTP_HYS充电低温解除迟滞值 5 °CT CUTR充电低温解除阈值T CUTR = T CUTP + T CUTP_HYS T CUTR-5 T CUTR T CUTR+5°CV IN_DSG放电状态检测电压V VCS>V IN_DSG时电池包被认为是放电状态;否则,电池包被认为是充电状态2 4 6 mV符号项目说明最小值典型值最大值单位外部可编程的保护和解除延迟时间t OVP过压保护延迟时间C COVT=0.1uF 0.7 1.0 1.3 S t UVP欠压保护延迟时间C COCT=0.1uF 0.7 1.0 1.3 S t UV_PD欠压断电延迟时间C COCT=0.1uF 4.3 6.2 8.1 St DOCP11级放电过流保护延迟时间C COCT=0.1uF 0.7 1.0 1.3 St DOCP22级放电过流保护延迟时间C CUVT=0.1uF 0.07 0.1 0.13 St SCP短路保护延迟时间内部固定100 250 500 μS t TDET温度检测周期C COVT=0.1uF 0.7 1.0 1.3 S 电源(VCC)V CC输入电压 4.0 25 V I VCC_NOR电源电流正常状态,V CELL=3.5V 30 35 μAI VCC_PD 断电状态,V CELL=1.8VCTL引脚连接V SS2 3 μAV POR芯片复位电压 4.8 6.0 V V VCC_CHGINI起始充电的VCC电压 1.8 2.2 2.8 V V VREGH放电管的驱动电压V CC>V VREGH+1V 9.0 10.5 12 VV CC<V VREGH+1V V CC-1.5 V CC-1 V CC-0.5 V 电池输入(VC3,VC2,VC1)I VC3V C3正常状态电流3节电池, V CELL=3.5V 1.5 2.5 μAI VCX V C(n)正常状态电流,n=1to2V CELL=3.5V -0.5 +0.5 μA驱动电路(CHC,DHC)I CHC CHC引脚流出电流V CELL=3.5V,V CHC=V CC–3V 3 6 9 μA V CELL=V OVP+0.2V,V CHC=V CC–3VHi-Z μAV DHCHDHC引脚输出电压V VCS=0V V VREGH V V DHCL V VCS>=V DOCP10.4 V功能描述1、过充电状态当任何一节电池电压高于V OVP且时间持续t OVP或更长,DH03AEFS14/R5的CHC引脚将变成高阻态。

CN3051A-CN3052A-CN3051B-CN3052B演示板

CN3051A-CN3052A-CN3051B-CN3052B演示板

CN3051A/CN3052A/CN3051B/CN3052B演示板使用指南1. 概述:本演示板是使用CN3051A/CN3052A/CN3051B/CN3052B构成的锂离子电池或锂聚合物电池充电器电路。

CN3051A/CN3052A/CN3051B/CN3052B可以通过墙上适配器或者USB接口对单节锂离子电池或锂聚合物电池充电。

该系列器件内部包括功率晶体管,应用时不需要外部的电流检测电阻和阻流二极管,只需要极少的外围元器件,并且符合USB总线技术规范,非常适用于便携式应用的领域。

热调制电路可以在器件的功耗比较大或者环境温度比较高的时候将芯片温度控制在安全范围内。

调制输出电压为4.1V(CN3051A/CN3051B)或者4.2V(CN3052A/CN3052B),精度达1%。

充电电流的大小可以通过一个外部电阻调整。

当输入电压(交流适配器或者USB电源)掉电时,CN3051A/CN3052A/CN3051B/CN3052B自动进入低功耗的睡眠模式,此时电池的电流消耗小于3微安。

其它功能包括输入电压过低检测,自动再充电,芯片使能输入端,电池温度监控以及状态指示等功能。

CN3051A/CN3052A采用8管脚小外形封装(SOP8);CN3051B/CN3052B采用更小尺寸的MSOP8封装。

2. 评估板电路图3. 元器件列表及注意事项序号 名称 描述1 JP1 输入电源接入插头。

在VCC 和GND 之间施加4.35V 到6V 的电压。

2 JH1 CN3051A/B/CN3052A/B 第2管脚ISET 电压监测点。

通过此点监测可以避免测试仪器的分布电容对CN3051A/B/CN3052A/B 第2管脚电压的影响。

3 JH2 CN3051A/B/CN3052A/B 第5管脚BAT 引出点。

电池接入端,充电电流和充电电压也从此点输出。

4 JH3 MOS 晶体管Q1栅极输入端。

输入高电平将扩流电阻R6接入电路,充电电流增大。

如韵电子 CN3058 500 毫安 USB 接口兼容的磷酸铁锂电池充电集成电路 说明书

如韵电子 CN3058 500 毫安 USB 接口兼容的磷酸铁锂电池充电集成电路 说明书

如韵电子CONSONANCE500毫安USB接口兼容的磷酸铁锂电池充电集成电路CN3058概述:CN3058是可以对单节磷酸铁锂可充电电池进行恒流/恒压充电的充电器电路。

该器件内部包括功率晶体管,应用时不需要外部的电流检测电阻和阻流二极管。

CN3058只需要极少的外围元器件,并且符合USB总线技术规范,非常适合于便携式应用的领域。

热调制电路可以在器件的功耗比较大或者环境温度比较高的时候将芯片温度控制在安全范围内。

内部固定的恒压充电电压为3.6V,也可以通过一个外部的电阻调节。

充电电流通过一个外部电阻设置。

当输入电压(交流适配器或者USB电源)掉电时,CN3058自动进入低功耗的睡眠模式,此时电池的电流消耗小于3微安。

其它功能包括输入电压过低锁存,自动再充电,电池温度监控以及充电状态/充电结束状态指示等功能。

CN3058采用散热增强型的8管脚小外形封装(SOP8)。

应用:z矿灯z磷酸铁锂电池应用z铅酸蓄电池z各种充电器特点:z可以用USB口或交流适配器对单节磷酸铁锂可充电电池充电z输入电压范围:4V 到 6Vz片内功率晶体管z不需要外部阻流二极管和电流检测电阻z恒压充电电压3.6V,也可通过一个外部电阻调节z为了激活深度放电的电池和减小功耗,在电池电压较低时采用小电流的预充电模式z可设置的持续恒流充电电流可达500mAz采用恒流/恒压/恒温模式充电,既可以使充电电流最大化,又可以防止芯片过热z电源电压掉电时自动进入低功耗的睡眠模式z充电状态和充电结束状态双指示输出z C/10充电结束检测z自动再充电z电池温度监测功能z封装形式SOP8z无铅产品管脚排列:FBGNDVINCHRGBATDONE应用电路:输入电压4V 到 6V图1 典型应用电路(恒压充电电压3.6V)输入电压4V 到 6V图2 应用电路(利用外接电阻调整恒压充电电压)在图2中,电池正极的恒压充电电压为:Vbat = 3.6+3.04×10-6×Rx其中,Vbat的单位是伏特Rx的单位是欧姆注:当使用外部电阻调整恒压充电电压时,由于芯片内部和外部的温度不一致及芯片生产时的工艺偏差等原因,可能导致输出电压的精度变差和温度系数变大。

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。

深圳旻泰电子科技有限公司产品规格书说明书

深圳旻泰电子科技有限公司产品规格书说明书

出厂签章:承认签章:TEL:86-755-27926188FAX:86-755-29128535深 圳 市 旻 泰 电 子 科 技 有 限 公 司SHENZHEN MINTAI ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD承 认 书APPROVED SHEET敬请确认此规格书内所有项目,并签名和盖章后传给我司,以作我司产品制作依据和存档之用,多谢合作!Please confirm all the items of specification, and return to us with signature and stamp. It will be basis of our production and record.Thanks your cooperation advance!在文件到期前一个月如果双方都对此文件都没有异议,此文件将自动延续有效期1年If both sides have no dissidence in one month before the maturity of the Approved. It will be considered valid automatically for a one year period.地址:深圳市西乡银田工业区西发C区雍启科技园7栋2楼客户名称Customer领跑页 码Page number1/10深 圳 市 旻 泰 电 子 科 技 有 限 公 司SHENZHEN MINTAI ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD日期DATE文件有效期限Approved date 有限期限为1年Period of validity 1 year判定judgement 研发R&D 工程PIE QA 品质批准Approved签名Signature 签名Signature 日期DATE文 件 受 控 号Controled NO. 文 件 版 别Revision NO.A0部门DepartmentR&D编制RegisteredR&D审核CheckedQA复核Re-checkedR&D批准Approved主 要 器 件Main configuration IC:R5460N208AFMOS:AO8814*2+10K NTC PCB工艺与尺寸PCB technology and size绿油/白字/喷锡/55*7.5*0.6mm文 件 编 号Document NO. 客 户 名 称Customer 领跑客 户 型 号Customer Model 2S-2004-2MOS 项 目 名 称Document NO.A0CA014送样次数:第1次送样日期 :2018/8/22产 品 类 别Product Category 双节锂电保护板深 圳 市 旻 泰 电 子 科 技 有 限 公 司SHENZHEN MINTAI ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD客户型号Customer Model2S-2004-2MOS版 本 RevisionNO.A0项目名称Document NO.A0CA014文件受控号Controled NO.0实施日期Issued date2018/8/229、包装运输指引PACKING AND SHIPPING GUIDEPAGE10客户名称Customer 领跑页 码Page number 2/107、零部件图PART MECHANICAL DRAWINGPAGE88、IC、MOS丝印说明PAGE95、材料清单PARTS LISTPAGE66、PCB Layout PAGE73、焊盘定义PAD DEFINITIONPAGE44、电气原理图CIRCUIT DIAGRAMPAGE5目录CONTENTS1、修订履历MODIFIED LISTPAGE22、技术规格SPECIFICATIONSPAGE3客户型号Customer Model2S-2004-2MOS版 本 RevisionNO.A0项目名称Document NO.A0CA014文件受控号Controled NO.0实施日期Issued date2018/8/22深 圳 市 旻 泰 电 子 科 技 有 限 公 司SHENZHEN MINTAI ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD深 圳 市 旻 泰 电 子 科 技 有 限 公 司SHENZHEN MINTAI ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD2、规格SPECIFICATION2.1、适用范围:本技术规格书仅适用于2S-2004-2MOS锂电池保护板,Using scope: The specification only applies to Li-ion battery protection module,2S-2004-2MOS.项目名称Document NO.A0CA014文件受控号Controled NO.0实施日期Issued date2018/8/22客户名称Customer 领跑页 码Page number 3/10 客户型号Customer Model2S-2004-2MOS版 本 RevisionNO.A0A2018/8/18新设计张书东A0CA0141、修订履历MODIFIED LIST产品变更履历表Product Modified Record List版本Revision日期Date 标记Mark 变更内容Modified content责任人Principal 输入编号Input NO.:R5460N208AF推荐存储条件Recommendatory storage conditionTemperature range: -5~+35℃ Humidity: 0%~75%RH0V电池充电功能0V battery charge function 允许Available最大持续放电电流Max continuous discharge current4A工作温度Operating temperature -20+55℃输入电压(B+与B-间)Input voltage(B+ to B-)-0.312V最大持续充电电流Max continuous charge current 4A过放状态下静态电流Current consumption (Power down)0.1uA导通内阻Impedance 2040mΩ短路保护延迟时间Short protection delay time150300500us正常状态下静态电流Current consumption (Operation)4.08.0uA过放保护延迟时间Over discharge protection delay time89128167ms放电过流保护延迟时间Over current protection delay time 81216ms充电过流保护电流101520A过充保护延迟时间Over charge protection delay time 0.7 1.0 1.3s放电过流检测电压Over current detection voltage0.1850.2000.215V放电过流保护电流Over current protection current 101520A过放保护电压Over discharge protection voltage2.340 2.400 2.460V过放保护恢复电压Over discharge release voltage 2.925 3.000 3.075V过充保护电压Over charge protection voltage4.225 4.250 4.275V过充保护恢复电压Over charge release voltage 4.000 4.050 4.100VProtection IC:常温25℃General temperature 25℃项目item最小值Min.典型值Type value最大值Max.单位Unit2.2、环保要求Environment request 2.2、技术参数Electric Features保护IC:参数值parameter value ROHS Halogen-Free SONY-GP无要求1)恒温恒湿测试 Humidity test :+40±2℃ 90%RH 48Hours 2)高温测试 High temperature test :+55±2℃ 2Hours 3)低温测试 Low temperature test :-20±2℃ 16Hours深 圳 市 旻 泰 电 子 科 技 有 限 公 司SHENZHEN MINTAI ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD深 圳 市 旻 泰 电 子 科 技 有 限 公 司SHENZHEN MINTAI ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD客户名称Customer 领跑页 码Page number 5/10 客户型号Customer Model2S-2004-2MOS版 本 RevisionNO.A0BM 接第一节电芯负极1 Cell negatiove pole P-接充电输入的负极/放电输出负极charging negative pole/Battery output negative poleB-接第二节电芯负极1 Cell negatiove poleT10K NTC符号Symbol 说 明DescriptionB+接第1节电芯正极1 Cell positive pole P+充电输入的正极/放电输出正极charging in positive pole /Battery output Postive pole2.6可靠性测试RELIABILITY TEST3、焊盘说明Pad description符号Symbol 说 明Description 客户型号Customer Model2S-2004-2MOS版 本 RevisionNO.A0项目名称Document NO.A0CA014文件受控号Controled NO.0实施日期Issued date2018/8/22客户名称Customer 领跑页 码Page number 4/104、5、深 圳 市 旻 泰 电 子 科 技 有 限 公 司SHENZHEN MINTAI ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD物料清单PARTS LIST项目名称Document NO.A0CA014文件受控号Controled NO.实施日期Issued date2018/8/22电气原理图Circuit Diagram客户名称Customer领跑页 码Page number6/10客户型号Customer Model2S-2004-2MOS版 本 RevisionNO.A0项目名称Document NO.A0CA014文件受控号Controled NO.实施日期Issued date2018/8/226. PCB Layout TOP SILKSCREEN深 圳 市 旻 泰 电 子 科 技 有 限 公 司SHENZHEN MINTAI ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD项目名称Document NO.A0CA014文件受控号Controled NO.0实施日期Issued date2018/8/22客户名称Customer 领跑页 码Page number 7/10 客户型号Customer Model2S-2004-2MOS版 本 RevisionNO.A0PCB ASSOON MT-A0CA014-A 两层板/喷锡绿油/白字55*7.5*0.6mm1贴片MOSFETAOSAO8814TSSOP8U2,U32贴片保护IC 理光R5460N208AF SOT23-6U11贴片NTC JOINSET 0603/10KΩ/±1%/B=34350603R41贴片电阻国巨0603/1KΩ±5%/1/10W 0603R31贴片电阻国巨0603/330Ω±5%/1/10W 0603R1,R22贴片电容三星0603/0.01uF/+80%-20%/25V 0603C31数量贴片电容三星0603/0.1uF/+80%-20%/25V 0603C1,C22物料名称品 牌型号/规格封装元件编号TOP SIDE BOTTOM SILKSCREEN BOTTOM SIDE8、深 圳 市 旻 泰 电 子 科 技 有 限 公 司SHENZHEN MINTAI ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD零部件规格---PCBSPEC--PCB Mechanical Drawing项目名称Document NO.A0CA014文件受控号Controled NO.实施日期Issued date2018/8/22客户名称Customer领跑页 码Page number8/10客户型号Customer Model2S-2004-2MOS版 本 RevisionNO.A09、深 圳 市 旻 泰 电 子 科 技 有 限 公 司SHENZHEN MINTAI ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD包装、运输指引Packing and shipping guide 9.1包装Packing将拼板用气泡膜包好,放入防静电袋中,上下各放一层隔板,再放入小箱中,四小箱装入一大箱中。

BQ25713 BQ25713B 具有系统功率监测器和处理器热量监测器的 I2C 窄 VDC 降压

BQ25713 BQ25713B 具有系统功率监测器和处理器热量监测器的 I2C 窄 VDC 降压

BQ25713/BQ25713B 具有系统功率监测器和处理器热量监测器的 I2C 窄 VDC 降压/升压电池充电控制器1 特性•与 BQ25703A 引脚对引脚和软件兼容•从各种输入源为 1 至 4 节电池充电–3.5V 至 24V 输入工作电压–支持 USB 2.0、USB 3.0、USB 3.1 (Type-C) 和USB 电力输送 (USB-PD) 输入电流设置–可在降压、降压/升压和升压操作之间进无缝转换–提供输入电流和电压调节(IDPM 和 VDPM)以防电源过载•用于 CPU 节流的功率/电流监控器–综合 PROCHOT 设置,符合 IMVP8/IMVP9 要求–输入和电池电流监控器–系统功率监控器,符合 IMVP8/IMVP9 要求•窄电压 DC (NVDC) 电源路径管理–即使没有电池或电池已深度放电亦可瞬时启动–适配器满载时,电池可为系统补充电量–电池 MOSFET 可在补电模式下实现理想二极管运行•通过电池给 USB 端口加电 (USB OTG)–具有 8mV 分辨率的 3V 至 20.8V VOTG–输出电流限值最高为 6.4A,且具有 50mA 分辨率•TI 获得专利的直通模式 (PTM),可提高系统功效并实现电池快速充电•当系统仅通过电池供电时,Vmin 有源保护 (VAP) 模式将会在系统峰值功率尖峰期间通过输入电容器为电池补电。

•输入电流优化器 (ICO) 可获取最大输入功率•用于 2.2µH 至 1.0µH 电感器的 800kHz 或 1.2MHz 可编程开关频率•可通过主机控制接口实现灵活系统配置–I2C 端口优化系统性能与状态报告–硬件引脚可用于设置输入电流限制,无需 EC 控制•集成型 ADC 可监控电压、电流和功率•高精度调节和监控–±0.5% 充电电压调节–±2% 输入/充电电流调节–±2% 输入/充电电流监测–±4% 功率监控器•安全–热关断–输入、系统和电池过压保护•安全相关认证:–经 IEC 62368-1 CB 认证•低电池静态电流•封装:32 引脚 4×4 WQFN2 应用•无人机、蓝牙扬声器、IP 摄像头、可拆卸电脑、平板电脑和移动电源•工业和医疗设备•带可充电电池的便携式设备3 说明此器件是一款同步 NVDC 降压/升压电池充电控制器,可为空间受限的 1-4 芯串联电池充电应用提供元件数很少的高效解决方案。

锂离子可充电电池二次保护IC(HTL6215系列)说明书

锂离子可充电电池二次保护IC(HTL6215系列)说明书

3-5节锂电池二次保护IC概述HTL6215系列内置高精度电压检测电路和延迟电路,是用于锂离子可充电电池的二次保护IC。

通过将各节电池间短路,可适用于3节 ~5节电池的串联连接。

特点⏹针对各节电池的高精度电压检测电路过充电检测电压n(n=1~5):3.60 V ~ 4.80 V (50 mV进阶)精度±25 mV (Ta = +25℃)精度±30 mV (Ta = -5︒C ~ +55︒C) 过充电滞后电压n(n=1~5):0.1V ~ 0.4V (0.1V进阶)精度:±50mV⏹仅通过内置电路即可获得检测时的延迟时间 (不需要外接电容)⏹可选择过压检测延时时间:1s,2s,4s,6s⏹可选择输出方式:CMOS输出、NMOS漏极输出、PMOS漏极输出⏹可选择输出逻辑:动态 "H"、动态 "L"⏹可选断线保护功能⏹高耐压:绝对最大额定值30V⏹工作电压范围广: 3.6V ~ 26V⏹工作温度范围广: Ta = -40︒C ~ +85︒C⏹消耗电流低各节电池V CUn -1.0 V时:5.0μA(最大值)(Tα = +25︒C)⏹无铅(Sn 100%)、无卤素应用锂离子可充电电池(二次保护用)3-5节锂电池二次保护IC 典型应用电路1、5节串联VCCVC5VC4VC3 VC2 VC1 VSSCHC HTL6215系列R VCC R5 R4 R3 R2 R1C VCCC5C4C3C2C1BAT5 BAT4 BAT3 BAT2 BAT1SC PROTECTORFETEB+EB-R H2R H1图1 5节串联外接元器件参数No. 元器件最小值典型值最大值单位1 R1 ~ R5 0.5 1 10 kΩ2 C1 ~ C5 0.01 0.1 1 μF3 C VCC0.1 1 10 μF4 R VCC0.05 0.5 1 kΩ5 R H1,R H2 1 5 10 MΩ注意:1.上述参数有可能未经预告而改变。

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

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

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

深圳富满电子集团FM5001L 3档风扇专用电源管理IC说明书

深圳富满电子集团FM5001L 3档风扇专用电源管理IC说明书

深圳市富满电子集团股份有限公司SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO.,LTD. FM5001L(文件编号:S&CIC1408)手持3档风扇专用IC 概述FM5001L是一款集成了锂电池充电管理,锂电池保护,DC-DC升压限流,3档风量可调风扇驱动功能于一体的电源管理IC;专用于采用锂电池供电的便携式风扇。

FM5001L集成了包括涓流充电,恒流充电和恒压充电全过程的充电方式,带充电指示及满电指示灯;支持风扇驱动功能,内置3档可调节风量控制,支持放电LED指示;当电池电压小于2.9V时,FM5001L系统进入欠压状态,整个系统电流为30uA;内置恒定恒流充电电流600mA。

FM5001L具有多重保护设计,包括负载过流保护,充电时防倒灌保护,短路防锁定,软启动保护,锂电过放保护,过温及欠压保护等。

特点0.6A锂电池充电支持6V电机驱动控制,3档风量可调支持单按键开关充电电压精度:±1.0%;升压电压精度:±4.0%过流保护(OCP),过压保护(OVP),短路保护(SCP),过温保护(OTP)ESD2KV,可靠性高极低的BOM成本待机电流30uA支持4.2、4.35V电池封装形式:ESOP8应用使用锂电池供电的便携式风扇FM5001L(文件编号:引脚示意图及说明FM5001L(文件编号:S&CIC1408)手持3档风扇专用IC 电参数注:最大极限参数是指超出该工作范围IC可能会损坏。

推荐工作范围是指在该范围内IC工作正常,但不完全保证满足个别性能指示。

电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指示的测试条件下的直流和交流电气参数规范。

对于未给定的上下限参数,该规范不予保证其精度,但其典型值合理反映了器件性能。

电气参数无特殊说明,VDD=5V,Ta=25℃(文件编号:S&CIC1408)应用说明恒温充电模式FM5001L内部集成了温度反馈环路,充电时,如果芯片内部的温度升高到110℃,充电电流会随着芯片的温度升高而降低,从而减小系统功耗,降低温升,当温度升高到140℃时,充电电流减小为零,由于温度反馈控制,IC工作温度最终会稳定在110℃~130℃之间的某个值。

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CONSONANCERev 1.15A 三节锂电池充电管理集成电路概述:CN3703是PWM 降压模式三节锂电池充电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合锂电池的充电。

在恒压充电模式,CN370312.6V ,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。

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● 独立电池充电器特点:● 7.5V 到28V ● 对三节锂电池完整的充电管理 ● 充电电流达5A● PWM 开关频率:300KHz ● 恒压充电电压精度: ±1% ● 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管脚排列:BAT VCC DRV COM2COM3NC test CSP:图1 典型应用电路订购信息:管脚描述:极限参数VCC,VG,DRV,CHRG,DONE到GND的电压-0.3V to 30V CSP,BA T到GND的电压-0.3V to 28VCOM3到GND的电压…………………………………...…….6.5V其它管脚到GND的电压………………………..........………-0.3V to V COM3+0.3V 存储温度-65℃---150℃40℃---85℃焊接温度(10 秒℃电气特性: (VCC=15V,T管脚下拉电流管脚漏电流详细描述:CN3703PWM CSP管脚和BAT管脚之间的电流检测电阻R CS设置,在恒压充电模式,电池电压为12.6V,精度为1%。

当VCC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R CS设置,即充电电流为200mV/R CS。

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,这样可以减少电池的电流消耗,延长待机时间。

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或一下。

在在某些情况下,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。

电池电压图2 充电过程示意图应用信息低电压锁存(UVLO)芯片内部的低电压锁存电路监测输入电压,当输入电压低于6V(典型值)时,内部电路被关断,充电器不工作。

涓流充电在充电状态,如果电池电压低于8.4V,充电器进入涓流充电模式,此时充电电流为所设置的恒流充电电流的15%。

充电电流的设置恒流充电电流由下式决定:其中:I CH是恒流充电电流R CS是连接于CSP管脚和BAT管脚之间的充电电流检测电阻充电结束电流的设置在恒压充电模式,充电电流逐渐减小,当充电电流减小到EOC管脚的电阻所设置的电流时,充电结束。

充电结束电流由下式决定:其中:●I EOC充电结束电流,单位为安培●Rext 是从EOC管脚到地之间连接的电阻,单位为欧姆。

Rext 的电阻值不能大于100KΩ,否则充电将不能正常结束。

●R CS是在CSP管脚和BAT管脚之间的充电电流检测电阻,单位为欧姆。

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,I EOC/I CH=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,I EOC/I CH=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。

负温度系数的热敏电阻应该连接在TEMP管脚和地之间。

在芯片内部,TEMP管脚连接到两个比较器的输入端,其低电压阈值为175毫伏,对应正常温度范围的上限温度点;高电压阈值为1.6伏特,对应正常温度范围的下限温度点。

TEMP管脚的上拉电流为50uA,所以负温度系数的热敏电阻值在25℃时应该为10kΩ,在上限温度点时其电阻值应该大约为3.5kΩ(约对应50℃);在下限温度点时其电阻值应该大约为32kΩ(约对应0℃)。

一些负温度系数热敏电阻,比如TH11-3H103F,MF52(10 kΩ),QWX-103和NCP18XH103F03RB等,都能与CN3703配合使用。

前面所列负温度系数的热敏电阻的型号仅供参考,用户可以根据具体需要选择合适的型号。

如果在上限温度点和下限温度点处负温度系数热敏电阻值比3.5 kΩ和32kΩ稍微大一点,用户可以通过同热敏电阻并联一个普通电阻,将正常工作温度范围向下移动;反之,可以同热敏电阻串联一个普通电阻,将正常工作温度范围向上移动。

如果不用电池温度监测功能,只要在TEMP管脚到地之间接一个10KΩ的电阻即可。

状态指示CN3703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,CN3703将输出电容充电到恒压充电电压,并进入充电结束状态,由于BAT管脚的工作电流对输出电容的放电效应,BAT管脚的电压将慢慢下降到再充电阈值,CN3703再次进入充电状态,这样在BAT管脚形成一个锯齿波形,同时输出脉冲信号表示没有安装电池。

当电池连接端BAT 管脚的外接电容为10u F时,脉冲的频率大约为10Hz。

当不用状态指示功能时,将不用的状态指示输出端接到地。

表1列明了两个状态指示端口对应的充电器状态。

这里假设红色LED 连接到管脚,绿色LED连接到管脚表1 状态指示说明片外功率管驱动CN3703的DRV管脚用于驱动片外MOS场效应晶体管的栅极,该管脚能够提供比较大的瞬态电流以快速接通和关断片外MOS场效应晶体管。

在驱动2nF的负载情况下,上升时间和下降时间典型值为40nS。

一般来讲,一个导通电阻为50毫欧的MOS场效应晶体管的等效电容大约为2nF。

CN3703内部有钳位电路,以保证DRV管脚的低电平比VCC管脚的电压低8V(最大值)。

比如,假设VCC的电压为20V,那么DRV管脚的低电平为最小12V。

这样,一些具有极低导通电阻的低压P沟道MOS场效应晶体管可以与CN3703配合使用,从而提高了充电器的工作效率。

回路补偿为了保证电流调制回路和电压调制回路的稳定性,需要下面的回路补偿元件:(1) 从COM1管脚到地之间接一个470pF的电容(2) 从COM2到地之间串联连接一个120Ω的电阻和一个220nF的瓷片电容(3) 从COM3到地之间连接一个100nF的瓷片电容电池连接检查CN3703没有电池连接检查功能。

当电池没有连接到充电器上时,CN3703将输出电容作为电池充电到恒压充电电压后,进入充电结束状态,由于BAT管脚的工作电流对输出电容的放电效应,BAT管脚的电压将慢慢下降到再充电阈值,CN3703再次进入充电状态,充电器将在充电状态和充电结束状态之间循环,这样在BAT管脚形成一个锯齿波形,同时输出脉冲信号表示没有安装电池。

当电池连接端BAT管脚的外接电容为10u F时,脉冲的频率大约为10Hz。

最好不要在充电器运行时将电池接入充电器,否则充电器可能在短时间内向电池灌入较大电流。

输入和输出电容输入电容对输入电源起滤波作用,需要吸收在输入电源上产生的纹波电流,所以输入电容必须有足够的额定纹波电流。

在最坏情况下,输入电容的额定RMS纹波电流需要达到充电电流的二分之一。

对输出电容的选择,为了降低输出端的纹波电压和改善瞬态特性,主要考虑串联等效电阻(ESR)。

一般来讲,10uF的输出电容可以满足要求。

电感的选择在正常工作时,瞬态电感电流是周期性变化的。

在P沟道MOS场效应晶体管导通期间,输入电压对电感充电,电感电流增加;在P沟道MOS场效应晶体管关断期间,电感向电池放电,电感电流减小。

电感的纹波电流随着电感值的减小而增大,随着输入电压的增大而增大。

较大的电感纹波电流会导致较大的纹波充电电流和磁损耗。

所以电感的纹波电流应该被限制在一个合理的范围内。

电感的纹波电流可由下式估算:其中:f是开关频率,300KHzL是电感值V BAT电池电压VCC是输入电压在选取电感值时,可将电感纹波电流限制在△I L=0.4×I CH,I CH是充电电流。

请留意最大电感纹波电流△I L出现在输入电压最大值和电感最小值的情况下。

所以充电电流较低时,应该选用较大的电感值。

关于电感值的选择,请参考表2:表2 电感值的选择MOSFET的选择CN3703的应用电路需要使用一个P沟道MOS场效应晶体管。

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