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相似文献
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1.
蔡欢欢 《今日电子》2006,(12):93-95
由于锂电池的体积密度、能量密度高,并有高达4.2V的单节电池电压,因此存手机、PDA和数码相机等便携式电子产品中获得了广泛的应用。为了确保使用的安全性,镡电池在应用中必须有相应的电池管理电路来防止电池的过充电、过放电和过电流。钮电池保护IC超小的封装和很少的外部器件需求使它住单节锂电池保护电路的设计中被广泛采用。  相似文献   

2.
三/四节串联锂电池保护系统设计   总被引:1,自引:1,他引:0  
王显峰 《现代电子技术》2010,33(12):182-184
三/四节串联锂电池保护系统采用充电、放电分离的控制方式,对各种三/四节锂离子可充电电池串联使用场合的充电、放电过程进行严格地控制和保护,具有两级单节过充电保护、单节过放电保护、两级放电过电流保护、放电短路保护、放电温度保护、充电温度保护、充电防反接保护、充电时禁止放电等功能,以确保锂电池的使用安全性和延长锂电池的使用寿命,其电路简单、可靠、有效。  相似文献   

3.
单节锂离子电池保护芯片的设计   总被引:6,自引:1,他引:5  
锂离子电池的众多优点使其在手提式设备中获得了广泛的应用。但与镍铬、镍氢电池不同的是锂离子电池必须和保护芯片配合使用。本文提出了一种单节锂离子电池保护芯片的设计,此芯片能有效防止锂电池应用中发生过充电、过放电和过电流状态。  相似文献   

4.
锂离子电池保护器及监控器   总被引:5,自引:0,他引:5  
可充电的锂离子电池具有输出电压高、比能量高、放电电压稳定、工作温度范围宽、自放电率低、储存寿命长、无记忆效应等优点,应用越来越广泛,特别是手机的小型化及普及,使锂离子电池用量猛增。为了适应各种不同的便携式电子产品的需要,除单节锂离子电池外,还有2~4节锂离子电池组成的电池组。锂离子电池较为“娇气”,若在充电过程中充电电压高于规定电压,充电电流超过规定电流;或在放电过程中有过大的放电电流;放电到终止放电电压还继续放电,就会损坏电池或使之报废。由于目前锂离子电池价格较贵,因此开发出各种保护元件、保护器…  相似文献   

5.
1.Li+电池保护电路 锂离子(Li+)电池虽然具有能量密度高、使用寿命长、无记忆效应、自放电量较低及单节电池电压高等诸多优点,但在使用时需严格注意过压保护、过放电保护和过流保护,而且对保护电路的精度要求也较高,图1所示电路是利用MAX1666构成的一个完整的Li+电池保护器.  相似文献   

6.
阀控铅酸电池开关型充电控制器UC3909及其应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
UC3909阀控铅酸电池开关型充填电控制器主要用于铅酸电池快速充电器,在通信,电力交通和UPS中,阀控铅酸电池的容量很大,采用线性无电控制器UC3906时,效率较低。UC3909除了具有UC3906的主要功能外,增加了PWM控制器,因此可以很方便地民开关型充电器,本文详细介绍了UC3909的内部结构,外部电路的设计方法,还给出了实用电路。  相似文献   

7.
与镉镍/镍氢电池相比,锂离子电池具有容量大、体积小、重量轻、工作电压范围宽等优点,近年来在移动通信、笔记本电脑和便携式电子产品得到广泛应用。锂离子电池对充电技术的要求非常严格。因此世界各国的器件商都在研制锂离子电池充电控制器。美国UNITRODE公司研制的开关型充龟控制器UCC3956具有充电效率高,外围元件少等优点。本文详细介绍了UCC3956的内部结构和实际应用电路。  相似文献   

8.
朱卓娅  程剑平  魏同立   《电子器件》2005,28(4):798-800,805
设计了一种单节锂离子电池保护电路。分析了系统的特点和应用要求,提出了采用亚阈值电路和由内部数字信号来控制模拟电路工作状态的方法,优化了系统的功耗。电路采用0.6肛mUMC数字电路工艺实现。HSPICE模拟结果表明,该电路不仅能满足锂离子电池应用中的保护要求,而且具有较低的电流功耗,在正常和Standby模式下。系统消耗电流分别3.23μA和0.15μA。  相似文献   

9.
基于减少锂离子电池能量的额外损耗,设计了一款超低功耗锂离子电池保护电路.本电路不仅可以对锂离子电池进行全面有效的保护,而且实现了低功耗.利用MOSFET的亚阈值导电特性,使电路消耗的电流小于3μA;并且芯片在检测到过放电时进入到休眠状态,此时电路消耗的电流仅为0.2μA左右,大大减少了不必要的能量损耗.  相似文献   

10.
王毅 《微电子技术》2002,30(3):41-46,64
本文首先扼要介绍锂离子电池保护电路的功能,然后分别介绍过充电保护,过放电保护,过电流保护,最后列举几种保护性半导体IC的性能及应用电路的结构。  相似文献   

11.
基于减少锂离子电池能量的额外损耗,本文设计了一款超低功耗锂离子电池保护电路。本电路不仅可以对锂离子电池进行全面有效的保护,而且实现了低功耗。利用MOSFET的亚阈值导电特性,使电路消耗的电流小于3μA;并且芯片在检测到过放电时进入到休眠状态,此时电路消耗的电流仅为0.2μA左右,大大减少了不必要的能量损耗。  相似文献   

12.
本首先扼要介绍锂离子电池保护电路的功能,然后分别介绍过充电保护、过放电 保护、过电流保护,最后列举几种保护性半导体IC的性能及应用电路的结构。  相似文献   

13.
<正> MCP73831是 Microchip 公司生产的单节锂离子电池或锂聚合物电池充电器集成电路。由该器件组成的充电器电路简单、体积小,故称为微型充电器。该充电器主要优点:内部集成了调整管、电流检测电路及反向放电保护电路;终止充电电压精度±0.75%;除终止电压为4.2V 外,用户还可订制选择4.35V、4.40V 和4.50V 为终止充电电压;以恒流、恒压方式充电;恒流充电的电流可设定;用户还  相似文献   

14.
UCC3581是一种BiCMOS电压模式PWM控制器,效率特别高,而起动电流和工作电流非常小,非常适于从电话线上为用户终端获得能量。本文介绍了UCC3851的内部结构、管脚功能和实际应用电路。当输出功率为1W时,该变换器的效率可达82%。  相似文献   

15.
近年来 ,随着笔记本式个人机及移动电话等移动器材向更小型、轻易、高功能化方向的发展 ,向移动器材供电的高功能锂离子电池也在急剧进展。移动器材中内置电源电路及功率控制电路中采用功率MOSFET ,是器件高性能化所必需的。为满足此市场需求 ,NEC由原平面结构功率MOSFET开发了U型槽结构的UMOSⅠ系列 ,并已用于实际生产。本次开发出了真正适应更高市场需求的UMOSⅡ工艺技术 ,并于 1 998年春开始批量生产中应用。UMOSⅡ工艺采用 0 5 μm设计规则及腐蚀、氧化技术 ,其集成度比UMOSⅠ工艺提高约 3 6倍。该工…  相似文献   

16.
<正> 在移动电话、笔记本电脑等电子设备中广泛地使用着锂离子电池,它们有着工作电压高、能量密度高、自放电小等优良的特性。但是,它与镍镉电池和镍氢电池相比,由于存在着过充电时易引发电池自燃以及过放电时引起电池特性变差的现象,因此,将检测过放电、过充电电压、过充电电流和过放电电流的保护电路置于电池组件内已变得非常必要。 MAX1665X是将具有这些保护功能的电路全部置于集成电路内部的一种单片IC,它是MAXIM公司近期推出的最新产品。它与四个串联的单元电池相对应,借助于用于充放电开/关控制的N沟道功率MOSFET导通电阻产生的电压,检测电池的充放电电流,因此,电路中不需要专用的电流取样电阻。MAX1665X使用简单、方便,除IC本身之外,只须外接一个双功率MOSFET,就能构成一个性能良好的锂电池保护电路。  相似文献   

17.
单节锂离子电池监控电路   总被引:1,自引:0,他引:1  
单节锂离子电池监控电路示于图1。此电路是用超微功率器件LT1496精密运放(工作在1.5μA,最大输入补偿电压475μV,最大输入偏置电流1nA)和LT1634电压基准(工作在1μA,固有精度0.05%,最大温度漂移25ppm/℃)设计的。单节钾离于电池的有效工作范围在4.2V和3V之间。当电压低于3V时其电压下降相当快、低于此电压的系统工作可能不稳定。虽然锂离子电池正被广泛采用,但损坏电池也是很费钱的。本监控电路可以保护电池免于过充电和/或过消耗并且防止电池电压超出其工作范围。电路通过使用电池电压(结点A)的电压分压器来监控理离…  相似文献   

18.
介绍了一种无工频变压器的小功率单片CMOS不间断电源(UPS)。它由一片MAX610构成,电路结构简单,外围元件少,体积小,稳压性能良好,而且具有欠压,过压保护和电流过流保护,适用于小型智能仪器和便携式数字仪表。  相似文献   

19.
叶永茂 《电子科技》2000,(4):40-40,41
概述 GC2001是单片式智慧型镍镉、镍氢电池充电器控制芯片,只要求简单的外围电路即可构成一高性价比的充电器。它具有高频脉冲充电,可由用户设置为快充,中充和慢充三种充电方式,并可以放电消除电池记忆效应。GC2001为18脚封装,其引脚及其功能见图1。LEDa--LEDgLED显示段驱动 DIS:放电控制输出KEYC:充电模式选择 CL:测量控制输出KEYD:放电按键SNS:电池电压采样输入MOD/SOU:充电模式控制/CHR:充电控制输出 声音输出VR:基准电压输入VSS:地 RESET:复位端VDD:…  相似文献   

20.
防止电池反接的MOSFETMaxim Integrated Products公司Dana Davis本文所示的MOSFET(Q1)可用来保护IC和其他电路,其方法是在电池反接时切断电源电流(电池安装正确使Q1完全导通,允许正常工作)。这种情况下,电路...  相似文献   

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